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日處理15噸地埋式一體化生活污水處理設備
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生物滴濾工藝
生物滴濾法,亦稱滴濾池工藝,一般以碎石或塑料制品為濾料,污水噴灑在濾層上部,沿濾料孔隙下滲時,有一部分污水、污染物和細菌附著在濾料表面上,微生物便在濾料表面大量繁殖,形成生物膜。污水中的有機污染物被生物膜中的微生物吸附、降解,從而得到凈化。本技術適用于處理要求一般,規模較小,距離居民區較遠的污水處理設施,處理規模10~30 噸/天。
工藝參數: 集水池停留時間不小于12 h,缺氧池停留時間不小于12 h,生物濾塔負荷0. 2~0. 3 m3/(m2˙d) ,人工濕地水力負荷0. 5~1. 0 m3/(m2˙d) ,污泥理周期180天。
生物濾池可分為普通生物濾池、高負荷生物濾池和塔式生物濾池3 類。其中,塔式生物濾池處理效率高、占地面積小,且可通過自然通風供氧節省能耗,適用于處理農村生活污水,污水沿塔自上而下流動,在自然供氧(動力供氧) 的情況下,使好氧微生物在濾料表面形成生物膜,去除污水中呈懸浮、膠體和溶解狀態的污染物質。但是,生物滴濾工藝有以下缺點: 濾料易堵塞; 產生濾池蠅,散發惡臭; 若使用風機曝氣,則較人工處理費用高。
日處理15噸地埋式一體化生活污水處理設備一體化MBR工藝
MBR是一種將活性污泥法和一體化浸沒式膜分離系統結合的傳統改良型工藝,利用膜組件進行的固液分離過程取代了傳統的沉降過程,能有效的去除固體懸浮顆粒和有機顆粒,制備無菌水。系統出水可直接用于生產或生活回用。廢水通過本處理系統處理排放出水的各項指標均可以達到《城市污水再生利用城市雜用水水質》的標準。該技術適用于有回用要求或用地緊張的的污水處理設施,處理規模20 ~500 噸/天。
工藝參數: 缺氧反應區停留時間不小于2 h,MBR區停留時間不小于4h,污泥理周期360天。
一體化MBR設備具有自動化程度高,出水水質好,施工周期短,占地面積小,出水水質穩定,污泥產量少等優點。
不足之處是投資大,膜組件造價高; 其次是高強度曝氣,能耗高; 第三是膜污染清洗,需定期更換。
地埋式生活污水處理技術是指將污水處理設施中的主體構筑物埋在地下或半地下的污水處理技術。其主要有占地面積小、噪音低、無異味、受氣候影響小、管理方便、處理效率高等特點。
地埋式污水處理設備是一種模塊化的高效污水生物處理設備,是一種以生物膜為凈化主體的污水生物處理系統,充分發揮了厭氧生物濾池、接觸氧化床等生物膜反應器具有的生物密度大、耐污能力強、動力消耗低、操作運行穩定、維護方便的特點。
地埋式生活污水處理、厭氧生物濾池的作用原理
1.過濾作用:填料截留過濾進水中的大的顆粒物和懸浮物
2.水解作用:厭氧微生物可以將大分子的不溶性的物質水解轉化為小分子的可溶性的物質
3.吸收作用:厭氧微生物吸附、吸收水中的有機污染物一部分用于自身的生長繁殖一部分以沼氣的形式通過U型水封出。
4.脫氮作用:將接觸氧化床出水回流至厭氧濾池厭氧微生物中的反硝化菌可以利用回流水中的硝態氮并將其轉化為氮氣以去除污水中的氮物質。農村污水經厭氧濾池處理后降低了懸浮物、有機污染物以及氮的濃度也降低了后續的接觸氧化床的負荷。
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。
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。