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江蘇南京一體化污水處理設備
江蘇南京一體化污水處理設備是由濰坊魯盛水處理設備有限公司專業研發、生產的。
公司從事地埋式一體化污水處理設備、氣浮機、二氧化氯發生器、玻璃鋼設備、一體化泵站、疊螺污泥脫水機、機械格柵等環保設備研發、生產、銷售。
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多級串聯大深徑比高效厭氧反應器
國內外研究實踐表明,常溫厭氧處理低濃度污水是可行的,問題在于水力停留時間過長,往往難以滿足實際要求。因此提高低濃度污水常溫高效厭氧處理效率顯得十分重要。生物生態組合體系中,厭氧段需要高效降解有機物,以降低好氧段有機負荷和需氧量,為后續好氧段實現低耗能提供保障。
從反應器流態看,理論上推流厭氧反應器比*混合反應器具有更高的處理效率和耐沖擊負荷能力。多級串聯大深徑比高效厭氧反應器可以解決這一難題:以水動力學和反應器構造原理為基礎,增加厭氧反應器的有效水深,形成“大深度,小內徑”的特征構型,在其內部形成整體升流或降流的推流流態,而多級串聯使水力停留時間更趨推流,保證厭氧反應的高效進行。
反應器內填充無紡布或彈性填料,通過提高生物附著比表面積來提高厭氧反應效率。在相同容積負荷的情況下,較大的深徑比也縮減了反應器的占地面積。該反應器適用于地下水水位較深、土地資源緊張的地區。
作為替代單元,折板高效厭氧反應池適用于地下水位埋深淺,地質條件不好的地區,是采用特定填料的渠道式或折流板式推流反應器裝置。其處理水量有限,適合于單*戶或幾戶民居的生活污水就地處理,可利用現有的化糞池進行改造。
高適應性農村生活污水處理的低能耗好氧處理單元
組合工藝中好氧段以氮磷的無機化和有機物的進一步去除為主要功能,以保證后續濕地出水穩定達標。常規小型污水生物脫氮工藝中,曝氣動力消耗一般占日常運行成本的80%,是傳統生物處理的主要耗能單元。采用水車驅動生物轉盤、階式跌水、往復式跌水、拔風等自然充氧形式,改變了傳統生物處理曝氣方式高耗能的缺陷,構建了多種低能耗好氧處理裝置。
跌水曝氣充氧裝置利用污水提升獲得勢能,分級跌落,將勢能轉化為動能,形成水幕、水滴自然充氧,無需曝氣裝置。本技術包含多種不同構型的充氧裝置,以應對不同的農村生活污水水質變化的需求。可以有階梯式和垂直交錯跌水兩種類型。
垂直交錯跌水充氧生物接觸氧化池多級垂直交錯分布,利用擋板使污水往復跌落,占地較梯式跌水充氧可節省50%以上,且由于占地集中,外圍可建房屋,實現保溫,保證冬季污染物降解效率,可適應寒冷的北方地區。水車驅動生物轉盤利用水流跌落的動能帶動水車轉動,實現污水跌落充氧、濺水分散充氧和轉盤盤面復氧的三重充氧作用,充氧效果優,適用于較高濃度的生活污水。各類型跌水裝置見圖2。
脈沖多層復合濾料生物濾池:無需曝氣,自然通風供氧,水力負荷高,占地面積小,耐沖擊負荷,可應用于水量稍大的農村生活污水處理。其采用虹吸脈沖布水的方式,既可以維持濾池以低平均負荷運行,保證濾池中硝化反應順利完成;又保證在布水時瞬間沖刷掉部分老化的生物膜,從而維持較高活性的生物膜,解決了傳統的生物濾池易于堵塞和生長池蠅、產生臭味的問題。
此外在濾料填充層中可設“廢石膏充填區”,初步實現磷的去除。生物濾池整體呈塔狀,在寒冷地區應用時方便外加建筑保溫。脈沖多層復合濾料生物濾池現場見圖3。
硝化除臭技術
生活污水中含有大量有機物,經厭氧處理后易產生氨、硫化氫、甲硫醇、胺等致臭物質,這些致臭物質散逸至空氣中會嚴重影響污水處理設施周邊空氣質量。
目前污水廠除臭方法主要有:對已逸出到大氣中的臭氣進行收集去除的被動的除臭方法,代表技術有生物濾池過濾、植物提取液除臭、活性炭吸附、高能離子除臭、化學除臭和活性氧除臭等;以及通過投藥提高污水中氧化還原電位,避免含氮及含硫化合物產生的主動除臭法。
以上方法均需額外的動力設施和化學藥劑,運行費用昂貴,管理難度大,基本不可能在農村地區推廣。創新型的反硝化除臭技術是利用已有的跌水充氧生物接觸氧化池產生的硝化液和剩余溶氧回流至缺氧池,稀釋并氧化其中的還原性致臭物質,省卻了動力消耗和藥劑費用,成本低廉,管理簡單,解決了污水處理設施可能存在的臭味問題,提高了跌水充氧段和人工濕地水體的衛生性和可觀賞性。
生態單元
生態單元緊密結合農村種植業,使之成為污染凈化型農業。主要表現為兩方面:用經濟作物替代傳統濕地植物并優化濕地構型;構建污染凈化型農業,在實現氮磷資源化利用的同時獲得一定經濟效益。通過采用水生蔬菜型過濾床、水位及浸潤度可控型潛流人工濕地技術,有效提高人工濕地的處理效率。
人工濕地生產有經濟價值的水生蔬菜和花卉,可調動農民參與污水處理設施管理的積極性,利于工藝的推廣。另一方面,強化與提升污染物沿程凈化的理念,通過相關技術的研發與集成創新,實現污染物削減的大化。同時根據不同地區的條件,還因地制宜地研發了梯式生態礫石處理技術、階式多功能強化生態凈化塘處理技術,多種構型的生態混凝土支撐生態溝渠沿程降解技術。
該工藝在好氧磷工藝(A/O)中加一缺氧池,將好氧池流出的一部分混合液回流至缺氧池前端,該工藝同時具有脫氮除磷的目的。
工藝原理
1、首段厭氧池,流入原污水及同步進入的從二沉池回流的含磷污泥,本池主要功能為釋放磷,使污水中P的濃度升高,溶解性有機物被微生物細胞吸收而使污水中的BOD5濃度下降;另外,NH3-N因細胞的合成而被去除一部分,使污水中的NH3-N濃度下降,但NO3-N含量沒有變化。
2、在缺氧池中,反硝化菌利用污水中的有機物作碳源,將回流混合液中帶入大量NO3-N和NO2-N還原為N2釋放至空氣,因此BOD5濃度下降,NO3-N濃度大幅度下降,而磷的變化很小。
3、在好氧池中,有機物被微生物生化降解,而繼續下降;有機氮被氨化繼而被硝化,使NH3-N濃度顯著下降,但隨著硝化過程使NO3-N的濃度增加,P隨著聚磷菌的過量攝取,也以較快的速度下降。
AAO工藝它可以同時完成有機物的去除、硝化脫氮、磷的過量攝取而被去除等功能,脫氮的前提是NO3-N應*硝化,好氧池能完成這一功能,缺氧池則完成脫氮功能。厭氧池和好氧池聯合完成除磷功能。
工藝特點
(1)厭氧、缺氧、好氧三種不同的環境條件和不同種類微生物菌群的有機配合,能同時具有去除有機物、脫氮除磷的功能。
(2)在同時脫氧除磷去除有機物的工藝中,該工藝流程為簡單,總的水力停留時間也少于同類其他工藝。
(3)在厭氧一缺氧一好氧交替運行下,絲狀菌不會大量繁殖,SVI一般100不會發生污泥膨脹。
(4)污泥中磷含量高,一般為2.5%以上。
(5)脫氮效果受混合液回流比木小的影響,除磷效果則受回流污泥中夾帶D0和硝酸態氧的影響,因而脫氮除磷效率不可能很高。