建環保*城市 創美好幸福生活。
珍惜水,保護水,讓水造福人類。
保障飲水安全,維護生命健康
一切的美好源于早晨,雖然歲月不會輪回,昨天不再重現,一份真誠的祝福會讓您快樂每一天。
舟山商業區生活污水處理設備
工程方案
1、工藝選擇原則
(1)技術成熟、設備*進可靠,處理效果優良穩定。
(2)基建投資和綜合運行費用低,占地小,投入少、多收益。
(3)實現工藝過程的自動控制,設備運行管理簡便靈活,大限度發揮處理設備和處理構筑物的處理能力。
(4)充分利用現有設施,降低投資。
2、方案選擇 屠宰廢水的BOD5/CODCr值很高,一般在40%及以上,非常有利于生化處理,同時生化處理與普通物化法、化學法相比較也具有*的優勢: a.處理工藝比較成熟,有許多成功案例;
b.處理效率高,CODCr、BOD5去除率高,一般可達80%~90%以上;
c.處理成本低,運行費用省。
綜上所述,本方案選用主體工藝流程為:
廢水→格柵井→調節池→氣浮池→水解酸化池→NLB一體化裝置→排放或回用。
2.1預處理技術 由于廢水中含有大量的懸浮物和油脂,必須對廢水進行預處理。預處理技術有:沉淀、隔油、均和調節、格柵、預曝氣等。本工藝采用:格柵-氣浮除油兼沉淀的預處理路線。
(1)格柵:在屠宰場廢水收集地溝內設網格柵,可去除廢水中毛、皮和大的懸浮物。這部分廢物回收可做燃料。
(2)氣浮池:常見的除油方法有:平流式隔油池、斜板(管)隔油池、機械除油設備、氣浮等,每種方法各有優缺點。本方案選用氣浮法去除污水中的油脂。
2.2 生化處理工藝可分為水解酸化和好氧兩大類。
水解酸化工藝:水解酸化工藝是厭氧工藝的前階段,其功能是將油、脂肪和蛋白質等有機大分子物質降解為有機低分子物質。便于好氧工藝處理。
3、工藝方案說明
(1)格柵
在生產廢水進入預曝氣調節池前設置兩道人工格柵,去除較大懸浮物、牲畜皮毛和部分動植物油,以避免水泵和管道堵塞,并減輕后續處理負荷,保證后續處理正常進行。
(2)氣浮池 由于原水中含有大量油脂,為減輕后續處理的壓力,保證處理效果,必須進行預處理。氣浮法可有效地去除小粒徑的油花和乳化油,除油*。
(3)調節池 由于原水流量及排放時間具有較強的變化性,設置調節池均衡原水水質、水量,減少對后續工程的沖擊,達到處理效果。同時兼具部分水解的作用。
(4)水解酸化池 水解酸化工藝是厭氧工藝的前階段,其功能是將油、脂肪和蛋白質等有機大分子物質降解為有機低分子物質。便于好氧工藝處理。
(5)一體化裝置 該設備是我國小型一體化污水處理設備中,特點明顯、優勢突出的新型產品。由復合式罐體、水下曝氣系統和電控系統三部分組成。污水在復合式罐體內與曝氣系統導入的氧氣及活性污泥充分接觸,進行生化降解處理,降解后的活性污泥通過生化池底部的凹形槽進入沉淀池進行沉淀,凈化后的污水達標排放。
舟山商業區生活污水處理設備
一體化裝置本身及運行方式具以下三個顯著優勢:
1. 復合式罐體結構設計巧妙 設備的復合式罐體結構呈現流體力學準巧妙的設計,水體各點質量均勻,微生物的數量和性質基本相同,把整個工作控制在良好的同一條件下進行,維持較高的處理效率;
2.曝氣方式靈活 可以根據不同工程的特點和要求,采用不同的曝氣設備方式。 其中,可以同時采用配套小型SRM超旋磁氧曝氣一體機,通過水流推動和水下曝氣雙重功能,使水體呈水平和垂直兩個方向旋轉流動,廢水進入曝氣區后與原有的液體*混合,從而得到很好的稀釋,所以可大限度地承受進水水質變化,克服了普通曝氣法的缺點,效率特別高;
3.可增加中空纖維膜精濾配套使用,進一步滿足中水回用的需要; NLB、SRM、膜精濾*技術三位一體的優化組合,可以在充分節能降耗、維持較低處理成本的前提下,確保污水治理的效果,達到中水回用、變廢為寶的目的。
(6)污泥濃縮池 污水處理系統中產生的浮渣和剩余污泥通過污泥泵打入污泥濃縮池,污泥在此進行濃縮,上清液回流到調節池。濃縮后污泥定期由吸糞車抽吸排放。
水解酸化池(地埋式鋼結構)
此池是利用自然界中的兼性微生物,它們在自然界中數量較多,繁殖速度較快。它可以把分子量大的可生化有機物分解為小分子有機物,如多糖類物質分解為單糖或有機酸,蛋白質分解為氨基酸,脂肪類物質分解為脂肪酸和甘油。將難以生物降解的有機物降解為可生化有機物,提高了廢水的可生化降解性,減輕了后續好氧段的有機負荷。主要設備為維系兼性生物菌的彈性填料。水解池的首要功能是脫氮;其次是污泥釋放磷。通過附載在填料上的硝化菌把氨氮轉化成硝酸鹽。硝化是一個兩步的過程,分別利用了兩類微生物,即亞硝酸鹽菌和硝酸鹽菌。*步把氨氮轉成亞硝酸鹽,氨氮首先由亞硝酸鹽菌轉化成亞硝酸鹽。亞硝酸鹽菌有亞硝酸單細胞菌屬、亞硝酸螺桿菌屬和亞硝酸球菌屬。把亞硝酸鹽轉化為硝酸鹽是由硝酸酸菌完成的,硝酸菌也是由桿菌屬、螺菌屬和球菌屬組成。亞硝酸鹽菌和硝酸菌統稱為硝化菌。硝化菌是專性的自養革蘭氏陰性好氧菌,它們利用氨氮轉化過程中釋放的能量作為自身新陳代謝的能源。
反應過程如下:
NH4++3/2O2 亞硝酸鹽菌 NO2-+2H++H2O-ΔE ΔE=278.42kJ
第二步亞硝酸鹽轉化為硝酸鹽:
NO-+1/2O2 硝酸鹽菌 NO3--ΔE ΔE=278.42kJ
水解區在缺氧條件下運行,溶解氧的濃度控制在0.5mg/l以下,在此形成以水解酸化細菌為主的缺氧活性污泥層,水從布于池底的排管流入,向上流經污泥層,污泥層截留水中的懸浮物并使水中的大分子有機物水解酸化為易生物降解的小分子有機物,使好氧處理對溶解氧的需要量減少30%左右。
在適當缺氧條件下,利用兼性微生物,使污水中硝酸鹽還原為分子氮,逸入大氣,起到脫氮作用,水解池同是起到酸性發酵作用,將碳水化合物降解為脂肪酸,將大分子物質、固體物質降解為可溶性物質,從而提高生物接觸氧化池的生化性能。水力停留時間2.0小時。