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15t/d地埋式一體化生活污水處理設備

簡要描述:

15t/d地埋式一體化生活污水處理設備廢水經水解酸化處理后,再采用好氧工藝進行后續處理。好氧生化段是整個廢水處理工藝的核心部分。在有氧條件下,廢水中的可降解污染物在好氧微生物作用下,一部分合成為微生物細胞,另一部分分解為CO2、H2O,得以*去除,部分多余的微生物有機體通過排泥從系統中排除,從而使水質得到凈化。

產品時間:2024-09-09

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15t/d地埋式一體化生活污水處理設備

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對一般生化二沉池出水的深度處理,較常用的處理步驟就是過濾,使二沉池出水的生物絮體和膠體物質可以截留在濾料上面,降低出水的SS和濁度。對廢水的深度處理,經常采用砂濾和活性炭過濾。砂濾作為主要用于去除SS、膠體物質,而活性炭可過濾吸附有機物、重金屬類、氧化性物質。對于出水ss時有波動,為保證過濾能穩定長期運行,可對進水增設混凝沉淀等措施,以延長過濾器的反沖周期。
經過過濾出水的SS可降低為<5mg/L,絕大多數的大粒徑膠體顆粒也可去除,但是對小于0.1um以下的微粒依然部分存在,對RO膜的運行依然是一個污染。因此,有必要對RO膜前進行預過濾。中空纖維膜超濾的過濾粒徑為0.01um到0.2um,原則上透過中空纖維膜超濾的出水濁度為0,同時截留水中的細菌,防止后級膜的細菌污染。且系統的回收率高,可以達到90%以上。因此中空纖維膜超濾對RO膜來講,是一個良好的預處理。


15t/d地埋式一體化生活污水處理設備反滲透RO膜對于脫鹽來說是一個理想選擇。標準反滲透膜的NaCl截留率為99%以上,原則上透過膜的產水只有純凈的水。對多價離子、有機物等的截留則更為*。反滲透系統對污水脫鹽處理的脫鹽率一般達95%以上,對COD、BOD去除率在85%以上,水回收率為70%~85%,產水水質穩定可靠。出水含鹽量、硬度、濁度、COD、SS等指標極低,一般可直接回用或進一步脫鹽作為純水、鍋爐補給水等使用。
反滲透膜由于一般采用卷式膜結構,為保證反滲透系統的正常高效穩定運行,污水進入反滲透膜前需要采用一定的預處理,去除廢水中不溶的顆粒、膠體等,以滿足反滲透進水SDI<3的要求,并降低導致膜面結垢的離子濃度,微膠體等。
生化-UF-RO
膜生物反應器(Membrane Biological Reactor 簡稱MBR)工藝是通過改進現有的好氧處理系統,提高處理水質來實現預處理的。MBR工藝有以下幾個優點:
(1)MBR針對傳統活性污泥法的缺點,對污泥*截留,提高了某些難講解有機物的停留時間,可顯著降低出水的COD;
(2)通過膜截留,提高了好氧池內的污泥濃度,減少污泥的流失,可較好的耐沖擊負荷;
(3)由于MBR出水水質濁度極低,無須再進行處理可直接進入后續RO膜系統進行脫鹽;
(4)由于出水COD非常低(預計可達到40~6mg/L),這樣后續RO膜系統的濃水通常可以直接排放,不需要考慮濃水再處理問題。
微污染水的處理方法
在我國,微污染水源的污染程度要比西方國家的高很多,處理難度也較大,處理方法分為常規處理和深度處理等。


微污染水的分段處理
常規處理
包括混凝、沉淀、過濾和消毒。這種方法可以較好地去除水中的濁度、色度、懸浮物、膠體及病原菌,比較適合處理有機物含量較少的原水,而對有機物含量較多的微污染水卻顯得力不從心。
深度處理
包括臭氧氧化和活性炭吸附等。我們應根據不同的水源水質和出水水質要求結合經濟因素確定合適的處理工藝。在此,主要討論微污染水深度處理技術中的一種:臭氧——生物活性炭技術。
臭氧——生物活性炭技術因氧化性強、副產物少、吸附與降解*等特點日益受到重視并迅速推廣。目前這一技術已被越來越多國家實際應用于污染水源凈化、城市污水再生回用作生活雜用水等方面。
臭氧——生物活性炭技術工藝
臭氧——生物活性炭工藝是活性炭物理化學吸附、臭氧化學氧化、生物氧化降解及臭氧滅菌消毒4種技術合為一體的工藝。
該工藝一般設在砂濾之后。首先利用臭氧預氧化作用,初步氧化分解水中的有機物及其他還原性物質,降低生物活性炭濾池的有機負荷,同時臭氧氧化能使水中難以生物降解的有機物斷鏈、開環,轉化成簡單的脂肪烴,改變其生化特性。臭氧本身的特性決定了臭氧化技術具有以下特點:①臭氧由于其氧化能力*,可去除其他水處理工藝難以去除的物質;②臭氧化的反應速度較快,從而可以減小反應設備或構筑物的體積;③剩余臭氧會迅速轉化為氧氣,既不產生二次污染,又能增加水中溶解氧;④在殺菌和殺滅病毒的同時,可除嗅、除味;⑤臭氧化有助于絮凝,可以改善沉淀效果。
活性炭能夠迅速地吸附水中的溶解性有機物,同時也能富集微生物,使其表面能夠生長出良好的生物膜,靠本身的充氧作用,炭床中的微生物就能以有機物為養料大量生長繁殖好氣菌,致使活性炭吸附的小分子有機物充分生物降解。
臭氧——生物活性炭工藝主要針對微污染水中的有機物、氨氮、色度、濁度、嗅,能夠有效地去除水中的有機物和氨氮,使有機物濃度降低至700μg/L~1 600μg/L。氨氮濃度低于檢測限,對水中的無機還原性物質、色度、濁度、嗅也有很好的去除效果,并且能有效降低出水致突變活性,保證再生水的安全。

污水脫磷的方法
脫磷技術
混凝沉淀法
為了提高脫磷率,要按照磷濃度以及堿度對混凝劑的投加量進行確定。而一般采用的金屬混凝劑包括鋁酸鈉、硫酸亞鐵等等。
生化處理法
在曝氣槽中加入混凝劑以進行化學和生物同時處理,則可將磷和有機物通過微生物作用而去除。
晶析脫磷法
這一方法的原理是利用液相中PO3-4、Ca2+與OH-發生反應,從而生成Ca10(OH)2(PO4)6而出現晶析現象。在采用晶析法處理平均含磷為3 mg/L二級水時,可將其磷濃度減少到0.5 mg/L。
化學脫磷法
鋁-磷酸鹽凝聚法
在采用這種方法進行脫磷時,一般都會用到Al2(SO4)318H2O4,而三價鋁作為一種生物惰性金屬,有利于良好的沉淀物形成。在AlPO4沉淀物和Al(OH)3絮體同時生成。
鐵-磷酸鹽凝聚法
在采用這種方法進行脫磷時,一般都會使用FeClSO4、FeCl3、Fe2(SO4)3三種材料。當磷酸鹽和三價鐵進行化學反應時,會得到難溶的磷酸鐵。另外,硫酸亞鐵成本比較低,也會被普遍應用。

氮的去除方法包括生物處理法以及物化處理法兩種。其中生物處理法主要是指脫氮和硝化的結合,而物化處理法主要是指離子交換法、電滲析法、反滲透法、折點加氯法以及氨氣提法幾種。物化法脫氮比較有希望,但是對象只是具有特定形態的氮。而生物處理法能夠將易分解有機氮里面的氮進行有效去除,但是在對難分解的有機氮進行處理時,還是會有很多殘留的氮。不過,生物處理法依然是除氮的好方法。
生物的脫氮與硝化相結合的除氮方法有由兩種具體方法組成。*種就是在脫氮槽中加入有機碳源,從而實現脫氮。第二種就是不把有機碳源加入脫氮槽,但是會將水中殘存的BOD的內生呼吸采用硝化的方法進行脫氮。*種方法又可以分為間歇法以及循環法。其中間歇法即為間歇式活性污泥法,不但在維護管理時流程很簡單,也不會出現污泥膨脹等現象,具有較高的氮去除率。這種方法一般會應用于工業廢水處理之中。
同時脫磷脫氮的方法
生物法
在采用生物法進行脫磷時,如果將規模比較小的脫氮槽放在脫磷槽前面,可以實現同時脫磷脫氮的目的。當曝氣時間維持了7.2個小時,脫磷槽和脫氮槽分別滯留時間為8.8個小時、5.8個小時,BOD容積負荷為0.21 kg/m3?d,在MLSS為2630 mg/L等等運行條件下,可以得到以下處理效果圖表.
其中磷和氮的去除率分別為90%、60%。
晶析脫磷與生物脫氮、硝化同時處理法
這種方法可以有三種處理工藝。
活性污泥處理——硝化——砂過濾——晶析脫磷——脫氮
脫氮、硝化、脫氮——砂過濾——晶析脫磷
活性污泥處理——生物過濾——晶析脫磷——脫氮
污水生物脫磷除氮是現今污水處理的熱點,也是難點。生物脫磷除氮工藝的發展不單單只是針對磷和氮的去除率,還必須要有穩定的處理效果以及可靠的運行工藝。另外,還需要對除磷機理進行更加深入的研究,突破傳統理論。如從微生物的角度來對工藝進行調控。隨著脫磷除氮工藝的更進一步發展,很多相關研究者在進行小試的時候,馴化出顆粒污泥。這種物質的出現為改善污泥膨脹提供了可能。這種顆粒污泥在脫磷除氮中的去除N和P的效果比絮狀污泥要強得多。因此,應該更加深入地研究顆粒污泥,如了解其外部的胞外聚合物是否具有對磷和氮的吸附作用等等。然后形成相關機理,調整反應器運行參數,促進顆粒污泥的形成,將脫磷除氮的效率提高起來。

膜生物反應器是一種新型高效污水處理技術,它集生物降解和膜過濾分離于一體,是膜技術和污水生物處理技術有機結合的污水處理新工藝。與傳統污水生物處理工藝相比,MBR具有出水水質好、占地面積小、剩余污泥產量少等優點。對于城市污水和工業廢水的處理和回用,MBR已成為一種很有吸引力和競爭力的選擇,工程數量和處理規模不斷增加。
膜生物反應器具有以下特點:
1.出水質優良穩定
由于膜的高效分離作用,使得MBR出水極其清澈,懸浮物和濁度接近于零,細菌和病毒被大幅度去除。*的泥水分離使MBR的污泥齡延長,污泥中增殖緩慢的特殊菌群(如硝化菌等)獲得穩定的生長環境,有利于提高硝化效率,增強了系統對含氮化合物的去除。包括顆粒物、膠體以及大分子物質在內的有機物均被截留在生物反應器內,增加了被微生物持續降解的機會和可能。

MBR可以維持高濃度的微生物量,容積負荷較高,因而裝置占地面積相比傳統工藝大大減小。從整個處理系統來看,MBR不需要設置初沉池和二沉池,一般僅包括調節池、生物反應池和清水池三個構筑物,流程簡單,結構緊湊,不受設置場所限制,適合于多種場合,可做成地面式、半地下式或地下式。

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