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20t/d地埋式一體化生活污水處理設備

簡要描述:

20t/d地埋式一體化生活污水處理設備在好氧段,硝化細菌將入流污水中的氨氮及由有機氮氨化成的氨氮,通過生物硝化作用,轉化成硝酸鹽;在缺氧段,反硝化細菌將內回流帶入的硝酸鹽通過生物反硝化作用,轉化成氮氣逸入大氣中,從而達到脫氮的目的;在厭氧段,聚磷菌釋放磷,并吸收低級脂肪酸等易降解的有機物;而在好氧段,聚磷菌超量吸收磷,并通過剩余污泥的排放,將磷去除。

產品時間:2024-09-09

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20t/d地埋式一體化生活污水處理設備

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“三池”處理系統和其他村莊污水處理工藝的比較
1.一體化設備
一體化設備主體工藝采用生物膜法,通常由調節池、酸化池、生化池、過濾池和消毒池五部分組成。一體化設備的污泥產量較少,過濾池中的污泥可以回流到酸化池中,具有流程緊湊、污水處理效率高、占地面積小等優點;但其價格相對較高,處理水量小,因此不太適宜用于該流域村莊污水的處理。
2.土壤滲濾
土壤滲濾利用土壤毛細血管浸潤擴散原理,在滲濾過程中利用存在于土壤各種微環境中的不同功能微生物對污染物進行降解和凈化,具有基建及運行管理費用低、運行管理簡單、氮磷去除能力強、處理水質好、可用于污水回用等特點。但容易發生土壤堵塞導致系統散失處理功能,對地面景觀和衛生環境也有一定影響,還有可能污染地下水。


20t/d地埋式一體化生活污水處理設備人工濕地
人工濕地指模擬自然濕地,人工設計建造的由填料、植物、動物、微生物等組成的統一體,利用濕地生態系統中物理、化學和生物的共同作用來實現對污水的凈化作用。人工濕地操作管理簡單、運行費用低、投資少、具有一定的美學價值,可充分利用農村地區現有的荒地、洼地、沼澤地來進行修建,己得到較為廣泛的應用。但人工濕地占地面積較大,易受氣候條件的影響,隨著運行,污水中懸浮物被截留下來,營養物質不斷積累,植物腐爛,加上農村技術管理的欠缺,更容易產生淤積阻塞現象,導致濕地水流不暢,終可能導致系統崩潰。散戶污水處理工藝。
散戶是指污水不便于統一收集處理的單一或幾戶農戶,宜采用分散處理技術,就地處理排放或回用。分散處理可采用設備或工程設施。
化糞池+好氧堆肥。工藝流程為:污水、化糞池、好氧堆肥(農用)。其技術比較適合我國目前農村的技術經濟水平。經過化糞池或沼氣池處理后的污水作為農用,但化糞池或強化厭氧池出水中污染物濃度高,因此不宜直接排入村落周邊水系。采用本模式處理污水時,應防止雨水進入化糞池或沼氣池造成池體內的污水溢出。
化糞池+土地處理(或人工濕地)。適合于可利用土地的農戶。污水經化糞池去除粗顆粒物質后利用土地處理,或流入人工濕地進行處理。其中,在化糞池的停留時間應大于48h。該工藝投資和運行費用低、管理方便,適合于可利用土地的農戶。由于化糞池或沼氣池出水濃度較高,宜在生態單元前增設厭氧生物處理單元,如厭氧生物膜單元,以降低生態處理單元的負荷。生態處理單元技術宜采用人工濕地或土地滲濾等。工藝流程為:污水、化糞池、厭氧生物膜單元、生態處理單元、排放。


(2)生物處理工藝
針對沒有可利用土地的散戶或對排水水質要求較高時,可采用生物處理單元處理污水。生物處理單元宜采用生物接觸氧化池的一體化設備。在丘陵或山地,可利用地形高差,采用跌水曝氣,節省部分運行能耗。其工藝流程為:污水、調節池、生物接觸氧化池、排放。其中,生物接觸氧化法可以與分段進水技術結合,強化脫氮效果,處理后的污水可直接排放或進一步生態處理后排放。己建化糞池可作為生物接觸氧化池前的調節池。該工藝的特點是處理效果好,占地面積小,需要定期維護管理。

什么是污泥碳化
市政污泥中含有可燃物質,尤其是生化污泥(二沉池排出的剩余污泥),由于其中含有大量的活性污泥細菌,可燃物質量更大。根據上海、天津等地的污泥發熱量試驗,中國市政污泥中的發熱量約為2200-3300大卡/噸干物質。其中消化后的污泥發熱量較低,一般僅為未消化污泥的70%左右。夏季污泥的發熱量比冬季低。
所謂污泥碳化,就是通過給污泥加溫和加壓,使生化污泥中的細胞裂解,將其中的水分釋放出來,同時又大限度地保留了污泥中碳質的過程。污泥碳化的優勢在于,污泥碳化是通過裂解方式將污泥中的水分脫出,能源消耗少,剩余產物中的碳含量高,發熱量大,而其它工藝大多數是通過加熱,蒸發的方式去除污泥中的水分,耗能大,灰分中的碳質低,利用價值小。
污泥碳化的發展世界上污泥碳化技術的發展分為以下三個階段。

小規模生產試驗階段。
隨著污泥碳化理論研究的深入和實驗室試驗的成功,人們開始思考將污泥碳化技術轉變成為真正商業化污泥處理的裝置。在大規模商業化之前,為了減少投資風險,需要對該技術進行小規模生產性試驗(Pilot Trial)。通過這些試驗,污泥碳化技術開始從實驗室走向工廠。這期間設計和制造了許多設備,解決了大量實際工廠化的技術問題。這個階段的特點如下:
規模小。例如1997年日本三菱在宇部的污泥碳化廠規模為20噸/天;1992年,日本ORGANO公司在東京郊區建了一個污泥碳化試驗廠;1997年Thermo Energy 在加利福尼亞州Colton市建立了一個污泥碳化實驗廠規模為每天處理5噸干泥。
試驗資金來自大公司和政府,而不是商業用戶。例如,在日本的試驗均來自大公司,在加州的試驗資金是來自美國EPA。
(3)大規模的商業推廣階段(2000-)。
除了污泥碳化技術逐漸成熟的因素以外,導致污泥碳化技術大規模商業推廣還有其他因素。
在日本,80%的污泥的終處置方法是焚燒。但由于近年來發現焚燒存在二惡英污染的隱患,所以日本環保部門對焚燒排除的氣體提出了更加嚴格的要求,使得本來成本就很高的焚燒工藝的成本更加提高。為了取代焚燒工藝,目前,日本已經有多家公司生產和銷售碳化裝置。比較有名的有荏原公司的碳化爐,三菱公司橫濱制作所的污泥碳化裝置,巴工業公司每天處理10噸,30噸的污泥碳化裝置。2005年日本東京下水道技術展覽會上,日本日環特殊株式會社甚至推出了標準的污泥碳化減量車。該車可以隨時到任何有污泥的場所對污泥進行碳化。這些發展表明,碳化技術已趨于成熟。

人工濕地處理生活污水的有效措施
從上述介紹可知,人工濕地現如今的應用率相對較高,但其實際使用的過程中存在一定問題,問題大體表現為:溫度影響較大、管理無序、管理體系不健全、基質堵塞嚴重、占地面積相對較大。如果上述問題未能合理解決,那么污水處理效率會大大降低,并且水資源還會大量浪費,人工濕地應用效果也得不到優化,與此同時,生態環境惡化態勢也會漸漸加大。因此,務必采取有效措施提高人工濕地的應用率,這對環境保護型戰略具體落實、我國社會有序發展具有重要意義,具體措施介紹如下。
1.優選濕地類型
從上述三種類型濕地的應用流程可知,第三種類型—垂直潛流人工濕地的應用效果良好,并且這種類型的濕地系統適用于溫度較低的北方地區。除了優選濕地類型之外,還應做好類型組合工作,以此提高雜質去除效率,縮短雜質去除時間,同時,合理組合的濕地類型還能節省土地資源,充分發揮已占土地資源的使用效率,在這一過程中,應根據生活污水處理的實際現狀優選適合的組合方式,以此優化污水凈化效果。

相關學者在溫度控制方面進行了具體探究,探究結果表明,人工濕地表面的植物要想合理控制生長溫度,可以通過PVC薄膜全而覆蓋的方式達到要求的保溫效果,但薄膜覆蓋法需要花費一定費用,進而會降低整體經濟效益。
3.預防基質堵塞
為了避免出現基質堵塞現象,可以在濕地周圍設置屏障,雖然這種方法能夠降低基質堵塞幾率,但這種方法治標不治本;合理選中植物,能夠起到雜質有效吸附的作用,以此緩解基質堵塞現狀;優選適合的基質,即所選基質既能起到雜質清除的作用,又能避免堵塞現象發生。
4.強化濕地管理
針對濕地植物的落葉及時清掃,同時,組建專業的管理人員,成立健全的管理系統,應用*技術成立數據庫,通過設備監控、數據分析的方式加強濕地管理,這不僅能夠提高管理效率,而且還能促進發揮人工濕地系統的應用性能。
針對性的解決人工濕地應用問題,這對人工濕地系統應用范圍擴大具有重要作用,同時,生活污水對生態環境的消極影響也會大大降低。人工濕地應用的過程中應重點向設計規范化、管理標準化等方向發展。
生態溝
生態溝渠可通過植物及溝渠中附著的大量藻類和微生物降解和吸收污染物質,同時增加污水中溶解氧的含量,為后續處理步驟創造良好的條件。折流式生態溝可充分利用土地,減少占地面積和工程量。溝埂底角設計為450梯形,既解決垂直溝埂易塌方的問題,又增加了埂表面濕生植物的種植面積。

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