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25t/d地埋式一體化生活污水處理設備

簡要描述:

25t/d地埋式一體化生活污水處理設備生物處理單元中的缺氧/厭氧處理單元宜采用厭氧生物膜單元;好氧生物處理單元宜采用生物接觸氧化池。生態處理單元宜采用人工濕地技術和土地滲濾等,以除磷和優化水質為主。調節池可與厭氧生物膜單元合建。該工藝能有效去除污水中的氮磷和有機物,適合對水質要求較高的村落。投資相對較高,污水處理站需專人維護。

產品時間:2024-09-09

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25t/d地埋式一體化生活污水處理設備

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溶解性有機物的去除
溶解性有機物用絮凝沉降、多介質過濾以及超濾均無法*去除。目前多采用氧化法或者吸咐法。
(1)氧化法利用氯或次氯酸鈉(NaClO)進行氧化,對除去溶解性有機物效果比較好,另外臭氧(O3)和高錳酸鉀(KMnO4)也是比較好的氧化劑,但成本略高。
(2)吸附法利用活性炭或大孔吸附樹脂可以有效除去溶解性有機物。但對于難以吸附的醇、酚等仍需采用氧化法處理。
(3)電化學氧化法是利用水及溶解物質在電解條件下的氧化還原反應,產生氧化性的物質來去除有機物。也可以配合傳統的吸附工藝聯合處理。
供水水質調整
供水溫度的調整 :膜的透水性能與溫度高低有直接的關系,膜組件標定的透水速率一般是用純水在25℃條件下測試的,膜的透水速率與溫度成正比。因此當供水溫度較低時(如<5℃),可采用某種升溫措施,使其在較高溫度下運行,以提高工作效率。但當溫度過高時,同樣對膜不利,會導致膜性能的變化,對此,可采用冷卻措施,降低供水溫度。


25t/d地埋式一體化生活污水處理設備供水PH值的調整:用不同材料制成的膜對pH值的適應范圍不同,例如醋酸纖維素適合pH=4~6,PAN和PVDF等膜,可在pH=2~12的范圍內使用,如果進水超過使用范圍,需要加以調整,目前常用的PH調節劑主要有酸(HCl 和H2SO4)等和堿(NaOH等)。
結垢的防治
結垢是難溶性鹽類的結晶析出,以固體形式的沉積物。
在反滲透和納濾系統中析出的垢主要是無機成分,以碳酸鈣為主。在天然的水源中存有的主要難溶性鹽類主要有:碳酸鈣(CaCO3)、硫酸鋇(BaSO4)、硫酸鈣(CaSO4)、氟化鈣(CaF2)、硫酸鍶(SrSO4)和二氧化硅(SiO2)。一般來說,鹽的溶解度受各種在水中成分的濃度、pH 值、溫度以及共存的其它鹽分濃度影響,難溶鹽的溶解度通常用溶度積(Ksp)來表示,溶度積越小溶解度就越低。
碳酸鈣穩定傾向可以用LSI(當TDS < 4 000 mg/L 時)或SDSI(當TDS > 4 000 mg/L 時)進行估算。
回收率
反滲透以及納濾系統的回收率和原水中總溶解物質的濃縮倍率有直接關系,回收率50%的系統,濃縮倍數是2倍;回收率75%時,濃縮4倍;回收率80%時,則濃縮5倍;回收率達到90%時,相當于濃縮10倍。


膜系統內由于濃差極化現象的存在,膜表面附近的料液含鹽量會變得很高,其濃縮程度遠大于這個濃縮倍數。因此,原水由于被濃縮,膜表面的污染會比想象中發生的更快。系統的運行條件、原水的特性狀態等因素會影響回收率,一旦選擇過高的回收率,就會面臨結垢的形成和急速的污染的風險。
因此,按照實際情況適當的設定回收率就顯得尤為重要。基于原水的水質分析數據結合把握其四季變動范圍,考慮前處理和產水的回收率、運行溫度等相關的膜系統設計方式,設定運行條件。
絮凝
絮凝是向水中加入絮凝劑,中和膠體粒子表面的電荷,使得膠體粒子間的排斥力變弱,終導致微粒子之間變的更容易聚集。絮凝通過以下三個方式起作用:(1)膠體間的引力和反作用力;(2)粒子和粒子的接觸、碰撞;(3)化學作用(金屬氫氧化物的溶解度)。多數常用絮凝劑(表4.4 所示)與水中的堿性成分反應,生成金屬氫氧化物。然而如果加入絮凝劑的量過多,會導致生成的氫氧化物析出并對膜元件造成污染。

地埋A/O-人工濕地
地埋A/O-人工濕地技術是在常規生化處理基礎上增設人工濕地系統進行深度處理。人工濕地系統是人為的在有一定長寬比和底面坡度的洼地上用土壤和填料(如礫石等) 混合組成填料床,使污水在床體的填料縫隙中流動或在床體表面流動,并在床體表面種植性能好、成活率高、抗水性強、生長周期長、美觀及具有經濟價值的水生植物(如蘆葦,蒲草和美人蕉等) ,形成一個“基質—微生物—植物”的復合生態系統,并利用這種復合生態系統*的凈化功能進行水質高效凈化。適用于地勢條件易于集水污水并能通過自流出水的且規模適中的村莊,處理規模20~200 t/天。
工藝參數: 缺氧池停留時間不小于4 h,好氧池停留時間不小于6 h,污泥清理周期180 天,人工濕地水力負荷0. 5 ~1. 0 m3/(m2˙d) 。
人工濕地系統較之傳統處理系統有許多優點: ①建造和運行費用便宜,易于維護; ②處理工藝效果可靠,不僅能去除常規污染物,而且對營養物質等具有明顯的處理效果; ③可有效緩沖水力和污染負荷造成的沖擊。

污水人工濕地處理系統也存在一定的缺點: 占地面積大,每天處理噸水需要占地5~10 m2 ; 易受病蟲害的影響; 生物和水力復雜性,使得設計運行參數不精確,需經過2~ 3 個生長季節,才能形成穩定的植物和微生物系統。

工藝二:地埋A/O-生態塘
地埋A/O-生態塘技術是在常規生化處理后增加生態塘處理工藝。生態塘亦稱氧化塘或穩定塘,是一種利用天然凈化能力對污水進行處理的構筑物的總稱。其凈化過程與自然水體的自凈過程過程相似,通常是將土地進行適當的人工修整,建成池塘,并設置圍堤和防滲層,依靠塘內生長的微生物來處理污水。生物塘是以太陽能為初始能量,通過在塘中種植水生植物,進行水產和水禽養殖,形成人工生態系統,在太陽能(日光輻射提供能量) 作為初始能量的推動下,通過生物塘中多條食物鏈的物質遷移、轉化和能量的逐級傳遞、轉化,將進入塘中污水的有機污染物進行降解和轉化,后不僅去除了污染物,而且以水生植物和水產、水禽的形式作為資源回收,凈化的污水也可作為再生資源予以回收再用,使污水處理與利用結合起來,實現污水處理資源化。該技術適用于擁有自然池塘或閑置溝渠,地勢條件易于收集污水,并能通過自流出水的且規模適中的村莊,處理規模20~200t/天。
工藝參數: 缺氧池停留時間不小于4 h,好氧池停留時間不小于6 h,生態塘停留時間不小于24 h,污泥清理周期180天。
生態塘較傳統處理工藝基建投資和運行費用低、維護和維修簡單、管理方便; 但負荷低,占地大,受氣候影響較大,若設計或運行管理不當,則會造成二次污染。

工藝三:地埋A2/O-人工濕地
A2/O 工藝亦稱A-A-O 工藝,本工藝為采用厭氧—缺氧—好氧法生物脫氮除磷工藝的簡稱,是流程簡單,應用廣泛的脫氮除磷工藝。適用于處理要求較高,四季氣候變化大,氣溫較低的地區。處理規模不小于200 噸/天。
工藝參數: 厭氧池停留時間不小于2 h,缺氧池停留時間不小于4 h,好氧池停留時間不小于6 h,人工濕地水力負荷0. 5~1. 0 m3/(m2˙d) ,污泥理周期180 天。
地埋A2/O 工藝主要優點有: ①脫氮除磷效果好,出水水質好; ②工藝穩定可靠,便于集中管理。
但是A2/O 處理工藝也存在一定的缺點: 反應池容積較A/O 工藝要大; 需要設置內回流,能耗高; 運行費用高。

在傳統的生物活性污泥法中,一般是在而沉池中通過重力沉降來實現污泥與處理水的分離,設備裝置占地面積大,分離效率低;而且由于水力操作的不穩定性,加上負荷的波動會導致污泥沉降性能發生變化,從而影響二沉池的沉降效果,操作不當會造成污泥隨出水流失,使出水水質變差并降低曝氣池中污泥的濃度,進一步惡化處理效果。
為了保證出水水質和操作運行的穩定性,人們一直在努力尋找高效可靠的分離污泥的方法。膜分離活性污泥法作為一種新型高效的廢水處理方法,是把膜分離技術與傳統的廢水生物處理方法(活性污泥法)相結合,用膜分離設備取代傳統活性污泥法中的二次沉池,從而可以強化活性污泥與處理水的分離效果。
以膜組件代替傳統的二沉池,不僅可以*去除懸浮固體以改善出水水質,而且可以通過膜分離的作用,將二沉池無法截留的游離細菌和大分子有機物*阻隔在生物池內,尤其是那些增值速度慢的細菌,由于膜的截留作用而在曝氣池中得到富集,增加了它們與污泥的接觸時間,從而可以提高有機物和氮、磷的去除率。
膜分離活性污泥法的工藝流程是:廢水經預處理后進入曝氣池,在曝氣池中曝氣處理后,活性污泥混合液由增壓泵送入膜組件(也有將膜組件直接浸沒在曝氣池中,依靠真空泵的抽吸使混合液進入膜組件的),一部分水透過膜面稱為處理出水進入后一級處理工序,剩余的污泥濃縮液則由回流泵(或直接)返回曝氣池。曝氣池中的活性污泥在膜組件的分離作用下,去除了有機污染物而增殖,當超過一定的濃度時,需定期將池內的污泥排出一部分。

膜分離活性污泥法作為一種新型的處理方法,與傳統的生物處理方法相比有更好的處理性能和效果,主要表現在以下幾個方面。
1、高品質的處理效果,并且能保證出水水質穩定。
2、節省動力消耗,增強曝氣強度。
3裝置更加緊湊,占地面積小。
4、可以處理高濃度的有機廢水。
5、剩余活性污泥量減小。
6、便于維護管理。 微生物造成很難逆轉的污染

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