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農村無動力污水處理裝置
  • 發布日期:2019-12-05      瀏覽次數:1384
    • 農村無動力污水處理裝置

      好氧塘
      原理:好氧塘內有機物的降解過程,實質上是溶解性有機污染物轉化為無機物和固態有機物——細菌與藻類細胞的過程。 好氧細菌利用水中的氧,通過好氧代謝氧化分解有機污染物,使成為無機物CO2、NH4+、和PO43-、并合成新的細菌細胞。而藻類則利用好氧細菌所提供的二氧化碳、無機營養物以及水,借助于光能合成有機物,形成新的藻類細胞,釋放出氧,從而又為好氧細菌提供代謝過程中所需的氧。在好氧塘中,藻是生產者,好氧細菌是分解者。此外,好氧塘中存在的浮游動物以細菌、藻類和有機碎屑為食物,是初級消費者。生產者、分解者和消費者,與塘水共同組成一個水生態系統,完成系統中物質與能量的循環和傳遞,從而使進塘的污水得到凈化。
      塘中的藻類,除在其光合作用中為污水的好氧降解提供溶解氧以外,還能去除污水中的氮、磷營養物質,并能吸附一些有機質。
      藻類光合作用使塘水的溶解氧和pH值呈晝夜變化。白晝,藻類光合作用釋放的氧,超過細菌降解有機物的需氧量,此時塘水的溶解氧濃度很高,可達到飽和狀態。夜間,藻類停止光合作用,且由于生物的呼吸消耗氧,水中的溶解氧濃度下降,凌晨時達到低。陽光再照射后,溶解氧再逐漸上升。好氧塘的pH值與水中CO2濃度有關,受塘水中碳酸鹽系統的CO2平衡關系影響。
      白天,藻類光合作用使CO2降低,pH值上升。夜間,藻類停止光合作用,細菌降解有機物的代謝沒有中止,CO2累積,pH值下降。
      好氧塘的分類:
      ①高負荷好氧塘:有機負荷較高,HRT(Hydraulic Retention Time水力停留時間)較短,塘水的深度較淺。出水中藻類含量高。


      ②普通好氧塘:有機負荷比前者低,水力停留時間較長。以處理污水為主要目的,起二級處理作用。
      ③深度處理好氧塘:有機負荷較低,水力停留時間也短。其目的是在二級處理系統之后,進行深度處理。
      優點:①投資省。②管理方便。③水力停留時間較短,降解有機物的速率很快,處理程度高。
      缺點:①池容大,占地面積多。②處理水中含有大量的藻類,需要對出水進行除藻處理。③對細菌的去除效果較差。
      適用條件:適用于去除營養物,處理溶解性有機物;由于處理效果較好,多用于串聯在其他穩定塘后做進一步處理,處理二級處理后的出水。
      (4)曝氣塘
      原理:不是依靠自然凈化過程為主,而是采用人工補給方式供氧,通常是在塘面上安裝曝氣機。實際上是介于活性污泥法中的延時曝氣法與穩定塘之間的一種工藝。
      曝氣塘可以分為以下兩種類型:
      ①*混合曝氣塘(或稱好氧曝氣塘)。
      ②部分混合曝氣塘(或稱兼性曝氣塘)。
      優點:①體積小,占地省;水力停留時間短。②無臭味。③處理程度高;耐沖擊負荷較強。
      缺點:①運行維護費用高。②由于采用了人工曝氣,所以容易起泡沫,出水中含固體物質高。
      適用條件:適用于處理城市污水與工業廢水。
      厭氧生物處理
      原理:厭氧生物處理的原理為兩階段理論,即第yi階段是發酵階段,也稱產酸階段或酸性發酵階段,發酵細菌以廢水中的有機物為底物,發生水解和酸化反應,將有機物降解為以脂肪酸、醇類、二氧化碳和氫氣等為主的產物。第二階段是產甲烷階段,也稱堿性發酵階段,產甲烷菌利用第yi階段的產物脂肪酸、醇類、二氧化碳和氫氣等為底物,終將其轉化為甲烷和二氧化碳。
      優點:a厭氧生物處理可以產生生物能,污泥消化和有機廢水的厭氧發酵可以產生沼氣,沼氣可作為能源利用。(2)節省動力消耗。厭氧生物處理過程中,細菌分解有機物是營無分子氧呼吸,故不必給系統提供氧氣。(3)厭氧消化對某些能降解的有機物有較好的降解能力。(4)對N、P的需求量低,這是因為厭氧處理合成的細胞數很少,遠低于好氧處理過程合成的細胞數。(5)厭氧處理產生的污泥量少,這是因為厭氧降解時只有少部分有機物被同化為細胞,絕大多數被轉化為甲烷和二氧化碳。
      缺點:a運行管理復雜,產酸菌和產甲烷菌性質不同,要保持兩大類群的平衡,要對運行進行嚴格管理。(2)厭氧法啟動周期長,因為厭氧生物世代周期長,增長速率低,污泥增長緩慢。(3)采用厭氧消化不能去除廢水中的N、P。(4)衛生條件差,廢水中一般含有硫酸鹽,厭氧條件下會產生硫化氫氣體,散發出臭氣,影響環境衛生。(5)厭氧處理對有機物的去除不*,一般單獨對廢水中的有機物進行厭氧處理不能達到排放標準,故厭氧處理必須和好氧處理相結合。

      常用的過濾介質有石英砂、無煙煤和石榴石等。在過濾過程中濾料同時對懸浮物進行物理截留、沉降和吸附等作用。過濾的效果取決于濾料孔徑的大小、濾料層的厚度、 過濾速度及污水的性質等因素。
      當廢水自上而下流過粒狀濾料層時,位徑較大的懸浮顆粒首先被截留在表層濾料的空隙中,從而使此層濾料空隙越來越小,逐漸形成一層主要由被截留的團體顆粒構成的濾膜, 并由它起主要的過濾作用。這種作用屬于阻力截留或篩濾作用。

      農村無動力污水處理裝置廢水通過濾料層時,眾多的濾料表面提供了巨大的可供懸浮物沉降的有效面積,形成無數的小 “沉淀池”,懸浮物極易在此沉降下來。這種作用屬于重力 沉降。
      由于濾料具有巨大的表面積,它與懸浮物之間有明顯的物理吸附作用。此外,砂粒在水中常常帶有表面負電荷,能吸附帶正電荷的鐵、鋁等肢體,從而在濾料表面形成帶正電荷的薄膜,并進而吸附帶負電荷的膠土和多種有機物等膠體,在砂粒上發生接觸絮凝。
      (2)沉淀法:沉淀法是利用污水中的懸浮物和水的相對密度不同的原理, 借助重力沉降作用使懸浮物從水中分離出來。根據水中懸浮顆粒的濃度及絮凝特性(即彼此帖結聚團的能力)可分為四種:
      1) 分離沉降(或自由沉降):在沉淀過程中,顆粒之間互不聚合,單獨進行沉降。顆位只受到本身在水中的重力和水流阻力的作用,其形狀、 尺寸、 質量均不改變,下降速度也不改變。
      2)混凝沉淀(或稱作絮凝沉降):混凝沉降是指在混凝劑的作用下,使廢水中的膠體和細微懸浮物凝聚為具有可分離性的絮凝體,然后采用重力沉降予以分離去除。混凝沉淀的特點是在沉淀過程中,顆粒接觸碰撞而互相聚集形成較大絮體,因此顆粒的尺寸和質量均會隨深度的增加而增大,其沉速也隨深度 而增加。

      常用的無機混凝劑有硫酸鋁、硫酸亞鐵、三氯化鐵及聚合鋁;常用的有機絮凝劑有聚丙烯酷膠等,還可采用助凝劑如水玻璃、石灰等 。
      3)區域沉降(又稱擁擠沉降、成層沉降):當廢水中懸浮物含量較高時,顆粒間的距離較小,其間的聚合力能使其集合成為一個整體,并一同下沉,而顆粒相互間的位置不發生變動,因此澄清水和混水間有一明顯的分界面,逐漸向下移動,此類沉降稱為區域沉降。加高濁度水的沉淀池和二次沉淀池中的沉降(在沉降中后期)多屬此類。
      4)壓縮沉淀:當懸浮液中的懸浮固體濃度很高時,顆?;ハ嘟佑|、擠壓,在上層顆粒的重力作用下,下層顆粒間隙中的水被擠出,顆粒群體被壓縮。壓縮沉淀發生在沉淀池底部的污泥斗或污泥濃縮池中,進行得很緩慢。依據水中懸浮性物質的性質不同,設有沉砂池和沉淀池兩種設備。
      沉淀池
      沉砂池用于除去水中砂粒、煤渣等相對密度較大的元機顆粒物。沉砂池一般設在污水處理裝置前,以防止處理污水的其他機械設備受到磨損。
      沉淀池是利用重力的作用使懸浮性雜質與水分離。它可以分離直徑為20~100μ,m以上的顆粒。根據沉淀池內的水流方向,可將其分為平流式、輻流式和豎流式三種。
      ①平流式沉淀池:廢水從池一端流人,按水平方向在池內流動,水中懸浮物逐漸沉向池底,澄清水從另一端溢出。
      ②輻流式沉淀池:池子多為圓形,直徑較大,一般在20~30m以上,適用于大型水處理廠。原水經進水管進入中心筒后,通過筒壁上的孔口和外圍的環形穿孔擋板,沿徑向呈輻射狀流向沉淀池周邊。由于過水斷面不斷增大,流速逐漸變小,顆粒沉降下來,澄清水從其周圍溢出匯入集水槽排出。
      ③豎流式沉淀池:截面多為圓形,也有方形和多角形的。水由中心管的下口流入池中,通過反射板的阻攔向四周分布于整個水平斷面上,緩緩向上流動。沉速超過上升流速的顆粒則沉到污泥斗,澄清后的水由四周的埋口溢出池外。
      在污水處理與利用的方法中,沉淀(或上浮)法常常作為其他處理方法前的預處理。如用生物處理法處理、污水時,一般需事先經過預沉池去除大部分懸浮物質,以減少生化處理時的負荷,而經生物處理后的出水仍要經過二次沉淀池的處理,進行泥水分離以保證出水水質。
      (3)浮選法:將空氣通人污水中,并以微小氣泡形式從水中析出成為載體,污水中相對密度接近于水的微小顆粒狀的污染物質(如乳化油等)附在氣泡上,并隨氣泡上升到水面,然后用機械的方法撇除,從而使污水中的污染物質得以從污水中分離出來。
      疏水性的物質易氣浮,而親水性的物質不易氣浮。因此有時為了提高氣浮效率,需向污水中加入浮選劑改變污染物的表面特性,使某些親水性物質轉變為疏水性物質,然后氣浮除去,這種方法稱為“浮選”。

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