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組合式無動力污水處理設備
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格柵主要攔截廢水中較大漂浮物,沉降廢水中的懸浮物(如酒糟、啤酒花及凝聚蛋白)、細小的麥糟和酵母,在進入調節(jié)池前分離去除,避免懸浮物在沉淀池、生物接觸氧化池中積累,防止超量的懸浮物對已形成的顆粒污泥床的沖擊,以保護設備的正常運行,減少后續(xù)處理單元負荷。本工程設計水力停留時間為1.5h。
2.調節(jié)池
啤酒廢水水質水量波動較大,進行水質水量調節(jié)是必要的。設計水力停留時間為8h。
3.水解酸化池
使廢水在缺氧的工況下(溶解氧控制在0.5mg/L以下),發(fā)生酸化和腐化反應,進一步改善和提高廢水的可生化性,對提高后續(xù)好氧反應生化速率,縮短生化反應時間,減少能耗和降低運行費用具有重要意義。由于啤酒廢水易于酸化,本工程設計酸化時間為3h。
4.生物接觸氧化池
生化池內設置曝氣裝置,設置組合填料,此填料比表面積大,易結膜。有效容積1680 M3,有效水力停留時間為12小時。
5.二沉池
采用斜管沉淀,以提高沉淀效率,節(jié)省空間,停留時間為2小時。
化糞池(septic tank )是世界上最普遍應用的一種分散污水處理技術(初級處理),具有結構簡單、管理方便和成本低廉等優(yōu)點,既可以作為臨時性的或簡易的排水設施,也可以在現(xiàn)代污水處理系統(tǒng)中用作預處理設施,對衛(wèi)生防疫、降解污染物、截留污水中的大顆粒物質、防止管道堵塞起著積極的作用。目前在我國,幾乎每一個城市建筑物都設有化糞池,安裝了水沖廁所的鄉(xiāng)村分散家庭一般也設有化糞池。而隨著城市集中污水處理廠的普及,國外許多國家逐步取消了化糞池的設置,但是化糞池仍在鄉(xiāng)村分散污水治理中發(fā)揮重要作用。
作為人類發(fā)明的第1種污水處理設施,化糞池在現(xiàn)代排水與污水處理發(fā)展史上具有里程碑的意義,為改善人類的生活衛(wèi)生與居住環(huán)境發(fā)揮了重要作用。但總體而言,由于被認為技術過于簡單、處理性能也很初級,化糞池技術越來越不被學術界所關注。隨著現(xiàn)代污水處理技術發(fā)展,特別是深度脫氮問題日益突出,化糞池還面臨存廢問題。本文簡單回顧化糞池技術的發(fā)展歷程,探討該項技術在當前鄉(xiāng)村分散污水治理中的應用方向。
化糞池技術的產生和原理
化糞池的產生
最早的化糞池可以追溯到19世紀的歐洲。1860年,法國研究人員在住宅和集糞坑之間設計了一個“箱”,并且這個“箱”的進水管和出水管均深人水面下以形成水封。1881年,法國《宇宙》雜志報道了這個“箱”,并稱之為“MOURAS池”,其以去除大部分固體污物,還可以產生較清澈的液體用于灌溉土地。這便是現(xiàn)代化糞池的先驅,后來也被認為是人工厭氧生物處理技術的開端。1883年,美國的研究人員設計兩格式池,并利用自動虹吸管進行間歇出水。
組合式無動力污水處理設備隨后,化糞池在世界范圍內得到了廣泛的傳播與應用;然而,由于池內產生的氣體對底泥的擾動性較大,導致出水中懸浮固體濃度較高,影響其回用于農田,人們開始研究如何有效地分離污水中的液體和固體,因此兩格式、三格式化糞池應運而生,并至今仍被廣泛應用。1905年,德國研究人員設計了一種雙層沉淀池(imhoff tank ),池子內部分別完成沉淀和厭氧消化的過程,這就是目前在小型污水處理廠常見的隱化池。
曝氣生物濾池由內錐即下向流對流接觸氧化區(qū)和外錐即上向流曝氣生物過濾區(qū),以及下部導流沉降無泵污泥回流區(qū)三部分組成。
在內錐即下向流生物接觸氧化過濾區(qū)和外錐即上向流曝氣生物過濾區(qū)內,都設有濾料。在下部的導流沉降分離無泵污泥回流區(qū)內裝有導流板和無泵污泥回流管。在內錐即下向流對流接觸氧化生物過濾區(qū)和外錐即上向流曝氣生物過濾區(qū),與下部的導流沉降分離無泵污泥自動回流區(qū)之間裝有濾料,并在濾料下部設有濾池反沖洗空氣管和水管。其污水流向為:污水自上而下進入內錐即下向流對流接觸氧化生物過濾區(qū)內,通過濾料空隙間曲折下行至導流沉降無泵污泥回流區(qū),實現(xiàn)泥水分離,分離出來的污泥在不用泵的條件下,自動回流到污水池的前端,進入厭氧池或水解酸化池反硝化處理。
分離出來的水導入外錐即上向流曝氣生物過濾區(qū),并同樣通過濾料空隙曲折上升,污水在上升的處理過程中產生的污泥也在重力作用下,自動下沉于導流沉降分離區(qū),通過無泵污泥排泥系統(tǒng),回流到污水池前端進入厭氧池或水解酸化池反硝化處理。空氣的流向為:在內錐即下向流對流接觸氧化生物過濾區(qū)內,空氣是自下而上,在濾料空隙間曲折上升;在外錐即上向流曝氣生物過濾區(qū)內,空氣同樣是自下而上,在濾料空隙間曲折上升。