大水量小水量处理起来都一样!
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设备设施的运行1、站场污水处理设施一般采用自动操作,将电控箱箱面转换开关旋至“自动”位置,污水处理设施即可自动运行。
(1)污水泵:调节池污水泵(进水泵)由调节池内液位控制器自动控制。液面上升至中液位时,1﹟污水泵开始运行;液面继续上升至上液位时,2﹟污水泵开始运行,液面下降至中液位时,2#污水泵停止,液面继续下降至下液位时,1#污水泵停止。1﹟、2﹟污水泵为连续运行3小时自动切换。
(2)风机:自动运行程序启动后,风?进入更工作方式,风机连续运行。1﹟、2﹟风机连续运行3小时自动切换。
当调节池液位连续处于下液位1小时后,风机自动切换成*二工作方式,工作状态为风机停止2小时,运行0.5小时,如此循环,此状态直至调节池液面升至上液位时,再切换为更工作方式。
地埋式污水处理设备安装与使用
1、将各用电器和电控柜按规定用电线联接起来,并检查接线是否正确。2、检查输入电源电压是否正确。3、检查各用电器是否符合要求,接地是否安全可靠。4、以上条件符合要求,打开总空气开关,整个系统投入运行。5、特别注意浮球接线、总线和上下位置不能接错,否则能引起水泵工作段时间后出现频繁开关的现象。
1. 水解酸化池: 艺主要处理的就是对污水处理前进行预处理,将水中的废水进行一定的厌氧发酵,将污水的可生化性提高,这是对污水处理前比较重要的步骤,可以直接影响后期的污水处理的效率和处理时间,可以较大程度的提高污水处理的效率和减少消耗。
2. 接触氧化池: 氧化池根据水处理的污染程度不同分为好几个等级,普通型和加强型。一般根据处理的时间进行判断。处理时间不大于四个小时就使用普通型的氧化池,处理时间在4-6小时之间的使用加强型的氧化池。主要是使用水解酸化池出水自流至接触氧化池进行生化处理。原污水中大部分**物在此得到降解和净化,好氧菌以填料为载体,利用污水中的**物为食料,将污水中的**物分解成无机盐类,从而达到净化目的。好氧菌的生存,必须有足够的氧气,即污水中有足够的溶解氧,以达到生化处理的目的。好氧池空气由风机提供,池内采用新型弹性立体填料,该填料表面积比大、使用寿命长、易挂膜、耐腐蚀,池底采用旋混式曝气器,使溶解氧的转移率高,同时有重量轻、**化、不易堵塞、使用寿命长等优点。接触池气水比在12:1左右。(0.5-5 m3/h接触池为二级)
3. 杂质沉淀池: 污水经过生物接触氧化池处理后出水自流进入沉淀池,进一步沉淀去除脱落的生物膜和部份**及无机小颗粒,沉淀池是根据重力作用的原理,当含有悬浮物的污水从下往**动时,由重力作用,将物质沉淀下来。沉淀池上部设可调出水堰,以调节出水水位;下部设锥形沉淀区和污泥气体装置,气源由风机提供,污泥采用气提方式输送至污泥好氧消化池。
4. 消毒处理:消毒池按规范;标准为30分钟,若是医院污水,消毒池增加停留时间至1-1.5小时。我公司采用二氧化氯消毒装置,消毒池与消毒装置能根据出水量大小不断改变加药量,达到多出水多加药,少出水少加药的目的,需要其它装置可另行配制。(如用于工业污水,消毒池与消毒装置可以不要。)
5. 污泥好氧消化池:沉淀池所排放剩余污泥在池中进行好氧消化稳定处理,以减少污泥的体积和提高污泥的稳定性。好氧消化后的污泥量较少,清理时可用吸粪车从污泥池的检查孔伸到污泥池底部进行抽吸后外运即可(半年清理一次)。污泥好氧消化池上部设上清液回流装置,使上清液溢流至水解酸化池。
O 级生物处理池(复合接触氧化池):设置目的:该池为本污水处理的核心部分,分二段,**段在较高的**负荷下,通过附 着于填料上的大量不同种属的微生物群落共同参与下的生化降解和吸附作用,去除污水中的各种**物质,使污水中的**物含量大幅度降低。后段在**负荷较低的情况下,通过硝化菌的作用,在氧量充足的条件下降解污水中的氨氮,同时也使污水中的 COD 值降低到更低的水平,使污水得以净化。
设计特点:该池由池体、填料、布水装置和充氧曝气系统等部分组成。该池以生物膜法为 主,兼有活性污泥法的复合接触氧化法(同时回流部分污泥)特点。
池中填料采用立体网装组合填料,该填料具有比表面积大,使用寿命长,易挂膜耐腐蚀不 结团堵塞。填料在水中自由舒展扩散,对水中气泡作多层次切割,相对增加了曝气效果增加了氧利用率,填料成笼式安装,拆卸、检修方便。
在复合生化反应池内同时存在 活性污泥和生物膜。从而可以大大提高反应池中微生物浓 度,提高对污染 的去除能力,在曝气池中加入生物膜载体,为世代长的硝化菌提供了良好的附着场所和生存条件,因而能在较短的时间内实现硝化,同时生物膜由外到内依次形成了好氧—缺氧——厌氧的生物环境,为同时硝化与反硝化提供了条件,在去除**物的同时能够脱氮除磷。微生物附着在纤微载体填料上并在曝气池内一定空间内摆动,曝气气泡的冲刷剪切作用促进生物膜的更新换代,并使其保持一定的活性,随着固着生物膜微生物的增加能够减少系统对二沉降池的依赖,进而提高生物反应器的运行稳定性。同时在填料下部密集布置曝气装置,运行曝气时能够形成横向旋流和纵向推流的复合水力流态,有效地提高了氧的利用效率,减少了短现象,强化了处理效果。
该池分二级,使水质降解成梯度,达到良好的处理效果,同时设计采用相应导流紊流措施,使整体设计更趋合理化。
池中曝气管路选用优质 ABS管,耐腐蚀。曝气头选用高效膜片式微孔曝气头,不堵塞,氧利用率高。
设计有效停留时间HRT=8.0小时,该池设计为埋地式钢制结构的箱体。
聚铝铁复合絮凝剂是含有聚铝、聚铁及氯根和硫酸根多核配位的复合性无机高分子絮凝剂,因兼有聚铝和聚铁的优良性能而日益受人关注。聚合硫酸氯化铁铝[5](PAFCS)是其中之一,其有效铁铝含量(AL2O3+Fe2O3)大于22%,产品吸湿性强。研究表明:在聚合氯化铝的(PAC)的有效铝含量大于PAFCS有效铝铁含量的情况下,PAFCS在污水处理中有着比更好的结果;在含油废水中及印染废水中PAFCS比PAC的效果均优,且脱色能力也强。絮凝物比重大、絮凝速度快、易过滤、出水率高,其原料均来源于工业废渣,成本较低,适合废水处理。
在地埋式一体化污水处理设备上,采用好氧生物处理虽能比较有效地去除污水中的**物,但是采用三级接触氧化法能耗较高。为了达到节能目的,人们已经将厌氧技术应用于处理低浓度的生活污水上,采用部分厌氧技术水力停留时间长,主要用于处理高浓度**污水,在处理低浓度的生活污水上,采用部分厌氧技术,即水解-酸化工艺。该工艺在水解反应器中设置填料,污水在反应器中进行一系列物理化学和生物反应过程,其中的悬浮固体和胶体物质被反应器的污泥层和附着在填料上的微生物截留、吸附后,在水解酸化菌作用下成为溶解性物质。在南方地区,由于污水温度不太低,在处理BOD5为100mg/L左右的生活污水或工业**污水时,可选用所示工艺流程的地埋式地埋式一体化污水处理设备,将能有效地节省能源。
化污水处理设备格栅井设置钢筋砼结构,格栅采用手动框式。(2)调节池设置目的:地埋式一体化污水处理设备污水经格栅处理后进入调节池进行水量、水质的调节均化,保证后续生化处理系统水量、水质的均衡、稳定、又对污水中**物起到一定的降解,提高整个系统的抗冲击性能和处理效果。设计特点:调节池设计为玻璃钢结构。(3)调节池提升水泵设置目的:地埋式一体化污水处理设备调节池内设置潜污泵,经均量,均质的污水提升至后级处理。设计特点:地埋式一体化污水处理设备潜污泵设置二台,液位控制,水泵采用无
维修保养注意
1、控制器采用西门子PLC,内部有大规模的集成电路和各种精密电子零件,请不要随意拆开。2、电控箱请不要露天存放,或是放在可能溅水、凝露、和有毒、有腐蚀气体的地方。3、运输时应垂直放置,不能倒放或采用其他形式,不能安装在有震动冲击的场所。4、不能和其他高压设备共用接地线,PC上部有单独接地线,不能闲置不用,应和控制柜外壳分别接地。5、不能安装在有强烈噪音和有导电尘埃的地方。6、安装之处的相对湿度为80%—90%,环境温度为-20℃~40℃,应保证室内通风良好,干净整洁。选择思路
根据上述进出水水量和水质的情况,投标方考虑污水处理工艺的选择必须依照如下思路:
1)总体思路采用成熟可靠的A/O生物接触氧化法为处理工艺,同时辅以格栅拦截、沉淀池澄清等物化处理手段;
2)首先通过格栅拦截,对污水进行预处理,目的是初步降低无机颗粒物质的含量,以免磨损及堵塞提升泵;污水自流进入调节池进行水质水量的调节,经调节后的污水由提升泵定量提升通过缺氧好氧A/O生物接触氧化法,利用生物膜的作用使**污染物首先转化为氨氮,同时通过好氧硝化和缺氧反硝化过程既去除**物又去除了氨氮。生化池配以新型的组合填料,该填料具有负荷高、施工简易、体积小、运行稳定可靠、管理方便、维修更换方便等优点;生化池的出水进入沉淀池进行固液分离,沉淀池具有固液分离效果好、投资省、冲击负荷和温度变化适应能力强、施工简易等特点;沉淀池出水后能确保污水经处理后各项指标全面达标。
3)工艺流程简捷、工程造价低、运行经济、便于管理。
污水处理技术拦污设施 50T/D地埋式一体化新城区生活污水处理设备案例网
本工程原水中固体杂质含量较高,为确保提升泵等设备正常工作和保证后续处理构筑物正常运行,拟在处理主体工艺的前段设置拦污设施。
本工程生物处理拟采用A/O生物接触氧化法。
采用A/O生物处理工艺是近几年来国内外环保工作用以解决污水脱氮的主要方法,该方法具有如下特点:
利用系统中培养的硝化菌及脱氮菌,同时达到去除污水中含碳**物及氨氮的目的,与经普通活性污泥法处理后再增加脱氮三级处理系统相比,基建投资省、运行费用低、电耗低、占地面积少。
A/O生物处理系统产生的剩余污泥量较一般生物处理系统少,而且污泥沉降性能好,易于脱水。
A/O生物法较一般生物处理系统相比耐冲击负荷高,运行稳定。
A/O生物处理系统因将NO2-N转化成N2,因此不会出现硝化过程中产生NO2-N的积累,而1mg/ NO2-N会引起1.14mgCOD值,因此只硝化时,虽然氨氮浓度可能达标,但COD浓度却往往**标严重。采用A/O生物处理系统不仅能解决**污染,而且还能解决氮和磷的污染,使氨氮的出水指标小于5mg/l。总之,经过本工艺流程,出水的各项指标均能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 GB18918-2002一级A排放标准。
选择思路
根据上述进出水水量和水质的情况,我方考虑污水处理工艺的选择必须依照如下思路:
总体思路采用针对以上特点,我们考虑通过玻璃钢化粪池,再通过格栅拦截,对污水进行预处理,目的是初步降低无机颗粒物质的含量;进入调节池,调节池调节废水的水质和水量,而后进入水解酸化池,利用水解段的酸化、水解作用进行生化预处理,降解或改变大分子**物,可以提高废水的可生化性,为后面的好氧处理创造良好的条件。废水推流进入膜生物反应池进行生化处理,由好氧微生物吸附水中**污染物,并利用水中溶解氧使好氧微生物与**污染物进行生物降解反应,经过超滤膜过滤出水进入消毒池,而后经过二氧化氯发生器消毒。
★ 膜-生物反应器在优化生化作用的优越性:1. 对污染物的去除率高,抵抗污泥膨胀能力强,出水水质稳定可靠,出水中没有悬浮物;
2. 膜生物反应器实现了反应器污泥龄SRT和水力停留时间HRT的彻底分离,设计、操作大大简化;
3. 膜的机械截流作用避免了微生物的流失,生物反应器内可保持高的污泥浓度,从而能提高体积负荷,降低污泥负荷,且MBR工艺略去了二沉池,大大减少占地面积;
4. 由于SRT很长,生物反应器又起到了“污泥硝化池”的作用,从而显着减少污泥产量,剩余污泥产量低,污泥处理费用低;
5. 由于膜的截流作用使SRT延长,营造了有利于增殖缓慢的微生物。如硝化细菌生长的环境,可以提高系统的硝化能力,同时有利于提高难降解大分子**物的处理效率和促使其彻底的分解;
6. SMBR曝气池的活性污泥不因产水而损失,在运行过程中,活性污泥会因进入**物浓度的变化而变化,并达到一种动态平衡,这使系统出水稳定并有耐冲击负荷的特点;
7. 较大的水力循环导致了污水的均匀混合,因而使活性污泥有很好的分散性,大大提高活性污泥的比表面积。MBR系统中活性污泥的高度分散是提高水处理的效果的又一个原因。这是普通生化法水处理技术形成较大的菌胶团所难以相比的;
8. 膜生物反应器易于一体化,易于实现自动控制;
该废水处理工艺具有抗冲击负荷、运行稳定,操作管理方便等优点。
(1)采用混凝沉淀方法
废水中含有大量的悬浮物,这些悬浮物颗粒直径较小,在废水中呈胶体状态,其颗粒表面带有电荷,即ξ电位,ξ电位越高相互之间排斥力越强,很难自然沉降,所以采用混凝气浮方法。首先加入高分子无机混凝剂,破坏污水中的胶体,然后加入高分子**絮凝剂,将废水中大量悬浮物形成絮团。通过混凝沉淀将其除去。通过混凝沉不仅去除了悬浮物,而且也将颜色去除。
(2)采用充填载体的水解酸化法
高浓度**废水首先应采用厌氧生化方法处理。本公司采用充填载体的水解酸化法,该方法是向水解酸化池中投加惰性载体。它可使水解酸化池中的污泥浓度大大增加,同时提高污泥的相对密度。我公司在水解酸化池装有组合填料,在填料表面有以生物膜形态生长的微生物群体。废水通过填料层时,**物被吸附、分解。该方法生物量浓度高,**负荷高,耐冲击负荷能力强,运行管理方便。
(3)采用较先进的接触氧化法
水解酸化池出水,再采用好氧生化处理。好氧生化处理有许多办法可以选择。目前,技术成熟,处理效果较好的方法就是生物接触氧化法,该方法是在生化池中装有填料,填料浸没在废水中,填料上生长着微生物膜,当废水**物与生物膜接触时,通过该微生物的新陈代谢作用,将**物分解成CO2和H2O。 生物接触氧化法即具有活性污泥的优点,又具有生物膜的优点,因此,深受废水处理工作者的认可。
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