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日處理500立方米地埋式一體化污水處理設備
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處理生活污水、醫療污水及各種相似的工業污水都可以。
高含鹽廢水生物處理流程的選擇:高含鹽廢水生物處理流程與普通生物處理流程基本一樣,主要包括調節池、曝氣池、二沉池、污泥回流、剩余污泥脫水、投加營養鹽等。
(1)調節池。含鹽廢水調節池考慮的主要因素是廢水鹽濃度的變化,除生產波動周期、沖擊因素外,應重點考慮水中鹽濃度的變化和如何進行調整,如低含鹽水量的減少或過高含鹽來水的沖擊。
(2)曝氣池。根據廢水中含鹽類型不同,曝氣池選擇也應有所不同。生物處理含CaCL2較高的廢水,應采用傳統曝氣方式。鈣離子能增加活性污泥的絮體強度,高CaCL2可使污泥中灰分達到40%~50%,污泥密度增加,曝氣池中的污泥濃度可在5000mg/L以上。因此,應采用提升力較大的傳統曝氣、深井曝氣、流化床曝氣等曝氣方法。曝氣也應選用氣泡較大、提升力較強的散流曝氣器等曝氣方式。不可采用氣泡較小的微孔曝氣器和可變孔曝氣器,防止曝氣孔被無機鹽堵塞,不利于曝氣池的攪動。在水量小于1000m3條件下也可以采用射流曝氣,射流曝氣氧的傳遞效率高,而且不易堵塞曝氣設備。曝氣強度也應大于普通生物處理,在10m3/(m2•h)左右,或用中心管來增加提升和攪拌能力。高含鹽情況下氧的傳遞速度增加對高污泥濃度有利,只要菌膠團不解體,既使產生絲狀菌,污泥也不會上浮流失。含磷營養鹽應注意投加位置,以免產生的磷酸鈣鹽沉淀不僅影響使用效果,而且產生結垢易堵塞管線。
在用SBR工藝處理高鹽廢水時,由于SBR是瀑氣,沉淀一體,所以在設計的時候要充分考慮到沉淀時間,尤其是在處理含高濃度的鈉鹽的廢水,含鈉鹽的廢水沉淀效果差,故沉淀時間應該相應延長,再就是在為了減少潷水器對沉淀的污泥的干擾,潷水的深度也應該相應減小。在處理鹽度波動較大的廢水的時候,仍然需要設置調節池。有高濃度含鹽廢水需要處理的單位,也可以到污水寶項目服務平臺咨詢具備類似污水處理經驗的企業。
生物膜工藝是處理高鹽度廢水的理想工藝,如瀑氣生物濾池工藝,接觸氧化工藝曝氣等,在處理鈣鹽含量高的廢水時,要注意填料或者濾料的選擇,在瀑氣生物濾池中要設計較大的反沖洗強度和時間。接觸氧化池的填料也宜采用空隙率較高的類型,填料的安裝要考慮到易于拆卸和沖洗,防止廢水處理過程中形成的碳酸鈣堵塞填料。含NaCl較高的廢水生物處理時,污泥灰分含量低于含CaCL2廢水,而含鹽廢水密度大,在污泥膨脹或曝氣池受到沖擊污泥解體時,菌膠團比含CaCL2廢水容易上浮流失,因此含NaCl較高的廢水生物處理最采用生物膜法。
(3)二沉池。二沉池表面負荷應有一定的余量,主要是考慮廢水密度增加,不利于污泥沉淀,尤其是含NaCl廢水。處理水量較大時,特別是含CaCL2廢水,最采用周邊傳動式刮泥機,以適應污泥濃度高、密度大的特點。在采用傳統活性污泥法處理高CaCL2廢水時,應適當加大污泥回流量,以減少廢水波動造成的沖擊,提高系統的穩定性。
(4)污泥脫水。由于含CaCL2廢水生物處理的剩余污泥含鈣鹽多,有利于脫水,可不用加絮凝劑。經濃縮后的污泥濃度可大于50g/L。剩余污泥量與普通廢水處理的剩余污泥類似,設計參數可參考普通污泥脫水。
目前生活污水處理依然是個剪不斷、理還亂的普遍問題。那些投入費用低廉、運行效果良好的自然處理方式無疑是最hao的選擇。郝曉地教授認為,巴爾的摩憲章及挑戰性研究的內容對我國分散式污水處理的推廣和水的可持續利用可以起到一種參考和啟迪的作用。目前,巴爾的摩憲章及挑戰性研究已引起國內有關部門的注意。
郝曉地教授告訴記者,為配合國內業已開展的社會主義新農村建設,北京建筑工程學院擬進行符合生態原理的分散污水處理實踐,并已向北京市有關部門提交了《村鎮節能建筑與綠色基礎設施綜合技術及示范工程》項目建議書。在擬開展的技術研發及示范工程中,將根據村鎮建筑無下水排放設施的特點,建設以污水源分離為基礎的分散式處理模式,將尿液、糞便從污水中分離出來,從源頭有效削減污染物總量,同時實現能源回收、水的循環使用、氮、磷等營養物質返田的生態農業生產方式,最終實現*意義上的生態衛生生活條件與生態農業生產方式。
另外,郝曉地教授還向記者介紹了目前在歐洲等國家和地區頗為流行的生態衛生理念。他認為,要獲取最大的生態衛生效益,就要對污染物進行分散處理,即建立以*符合生態原理的分散式污水/廢物處理系統。在由他編寫的《可持續污水-廢物處理技術》專著中,他這樣分析生態衛生的應用前景:與傳統的衛生工程系統不同,生態衛生強調從源頭將各種污水/廢物按不同的成分與去向分門別類地收集處理、循環利用。從傳統習慣上看,國各地已有了1000多年的原始生態衛生的實踐,如農家肥使用實踐就帶有樸素的生態學原理。中國具有極大發展和完善生態衛生系統的機會。目前,德國和瑞典有關部門正集世界各地經驗,開始在我國的一些中小城市尋求和實踐生態衛生系統或分散污水處理系統。另據介紹,為推動生態衛生的發展,歐洲已成立“可持續衛生聯盟”,并于今年1月由德國gtz-ecosan計劃和瑞典SEI-EcoSanRes 計劃共同策劃發起了*次會議。
污水處理中的“生物接觸氧化法”和微污染水處理中的“生物接觸氧化法”在原理上是*一樣的,但由于處理水質及主要去除對象的不同,使得這兩種工藝在核心部件—— 微生物載體的選擇上有著不同的要求。在污水處理中,氣水比較大、水力停留時間較長,生物膜生活在一個相對穩定的環境中,在長時間的曝氣過程中填料表面的生物膜與污水中的污染物接觸幾率顯著增加。而在微污染水處理中,由于所需處理的水量較大、氣水比小、水力停留時間較短,生物膜生存的環境相對較差,較快的水流速度也使得生物膜與污染物的接觸幾率大大減少。因此,在微污染水處理中,開發適合其水質特征的新型高效填料就顯得尤為重要。筆者認為今后生物填料的研究應主要集中在以下幾個方面:
1、微生物的強化
微生物的強化作用包括生物量積累、生物活性刺激、專有菌種固定等,這一點在阿科蔓生態基和科亮生物帶中均有體現,阿科蔓生態基以其兩段型和兩面型編織設計創造了菌藻共生體系,而科亮生物帶輔以科利爾活性菌亦形成高效的微生物處理系統。生物填料未來的發展應以微生物的強化作用為著眼點,開發出具有高生物量、強生物活性、高效微生物菌種的新型填料。