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日處理100噸一體化生活污水處理設備

簡要描述:

日處理100噸一體化生活污水處理設備污泥在終沉池成塊狀上浮現象,并不是由于所造成的,而是在于在曝氣池內污泥泥齡過長,硝化進程較高,在終沉池內產生反硝化,硝酸鹽的氧被利用,氮呈氣體脫出附著的污泥,從而使污泥比重降低,整塊上浮。

產品時間:2024-09-09

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日處理100噸一體化生活污水處理設備
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出水水質達到國家要求標準。

 生活污水處理工藝及其分析
凈化沼氣池技術
凈化沼氣池是在化糞池的基礎上發展改進而來,也是早用于處理分散生活污水的技術。從上世紀90年代開始,四川、浙江、江蘇等地陸續編制了適合本地區應用的凈化沼氣池的池形構造標準圖集。凈化沼氣池一般由二級厭氧池和后續生物濾池組成:二級厭氧池內填充軟性填料;生物濾池有兼性濾池和好氧濾池2種,一般分為多個小隔室,前面隔室填充軟性填料,后面隔室填充礫石、卵石等硬性填料。生活污水經沉砂池去除粗大的污染物后在一級厭氧池內進行發酵產生有利用價值的沼氣。后經二級厭氧池的厭氧過濾,截留大量污泥,同時有機污染物質在此得到進一步發酵分解。之后,污水經凈化依次填充有軟性和硬性填料的生物濾池,出水COD,NH4+-N,TN,TP指標一般分別能達到GB18918—2002《城鎮污水廠污染物排放標準》要求的二級標準。


凈化沼氣池的進水方式可根據處理量采用合流式或分流式,因其水力停留時間較長(2~4d),一般適用于處理200m3/d以下規模的生活污水。合流式凈化沼氣池宜處理規模100m3/d以下的生活污水,且因為投資成本低而被大量應用。較大規模時宜采用分流式凈化沼氣池處理。
據調查:凈化沼氣池的沼氣產率約為0.02~0.15m3/(m2˙d),且對COD的去除率為80%~90%,較傳統厭氧消化技術提高5%~10%。但其出水中氮磷含量仍較高,一般難以達到GB18918—2002要求的一級B標準。隨著國家和地方污水排放標準對排放要求的不斷提高,其出水達標問題成為難點。為此,凈化沼氣池可與土地滲濾、人工濕地、塘技術等組合聯用,對氮磷進一步處理后就近排入自然水體,或將其出水用于綠化灌溉。
蚯蚓生態濾池和高效藻類塘
蚯蚓生態濾池是從法國和智利發展起來的一項處理城鎮生活垃圾及污水的技術。蚯蚓一般以懸浮物、生物污泥及部分微生物為食物,而在污染物質降解過程中,蚯蚓產生的蚓糞和小塊有機物質,可為微生物生長創造條件。因此,在蚯蚓生態濾池內蚯蚓和微生物可形成較好的協同作用,一方面延長了生物的食物鏈,豐富了微生物的種類,從而強化了對有機污染物質、氮磷的去除作用;另一方面,由于蚯蚓的活動,濾池中濾料有較好的滲透性,可明顯提高蚯蚓生態濾池的水力負荷。此外,蚯蚓生態濾池生物污泥穩定,其毛細吸水時間約在30~50s之間,污泥脫水性能好,較常規活性污泥法處理技術,可大大地減小污泥處理的費用。
國內同濟大學、南京大學等單位對蚯蚓生態濾池處理生活污水進行了研究,相繼開發了多級蚯蚓生態濾池、塔式蚯蚓生態濾池等技術,并已應用于處理農村生活污水的工程實踐。


由于蚯蚓對環境濕度要求較高,長期生存在滯水環境中,可能導致其死亡,從而限制了蚯蚓生態濾池的水力負荷,其水力負荷一般不高于傳統二級處理工藝。同時,過高的COD負荷(一般不大于200mg/L),易破壞蚯蚓與微生物間的協同關系,導致系統處理效果下降。此外,該技術在濾料選擇方面也不夠成熟。高效藻類塘是在傳統穩定塘的基礎上發展而來的一種人工強化的自然生態系統。通過陽光、塘內藻類和菌類形成一種良好的協同作用,進而有效去除污染物質。

處理工藝充分考慮了垃圾滲濾液水質、水量特點,綜合各種因素及現有垃圾滲濾液處理的經驗教訓,確定采用UASB一綜合物化處理工藝流程。填埋場垃圾滲濾液自調蓄池流入滲液處理廠格柵區池,格柵出水后經調理槽提升至UASB反應池,然后滲濾液自流至分解池、置換反應池、絮凝反應池、沉淀池出水排出。在氣溫高,厭氧反應良好且出水達標時,可超越物化分解池,直接進入下一個處理單元進行處理。生化及物化污泥經污泥濃縮機壓縮后送入填埋場填埋處理。

處理效果
調蓄池及污水處理廠各處理工序處理效果如表3所示。
滲濾液處理工藝特點
污水調蓄池不僅具有調蓄水量、均勻水質的作用,而且具有沉淀、厭氧酸化水解等作用,CODCr、BOD5、TN的去除率均可達50%左右,其容量和處理規模是衛生填埋場的重要設計參數。
UASB系統主要靠厭氧微生物來降解垃圾滲濾液中有機污染物,有較高污染物去除效率,同時具有較高的容積負荷率和去除率,產生沼氣供現有沼氣發電廠利用,同時可去除氮、磷,大幅度消滅蟲卵及致病菌,且運行費用底,工藝比較成熟,管理方便,操作簡單。
綜合物化法是通過超聲波系統、負氧離子發生器、水中放電和絮凝沉淀等一系列物理發生器,使滲濾液產生一系列物理化學作用,氧化各種有機物并使之礦化。其技術特點是:
①對水質及環境變化的適應性強,抗沖擊負荷能力高:
②處理設施自動化程度高,且運行可靠、操作簡便;
③對填埋場后期可生化性差、氨氮高的滲濾液有很好的處理效果:
④污泥穩定性強,粘度低,沉降性能好,易處理。
從總體思路上分析,選用厭氧UASB—綜合物化處理工藝流程是可行的,首先經過厭氧菌的作用,將滲濾液中長鏈大分子難降解有機物轉變為小分子有機物,可進一步提高綜合廢水的可生化性,消耗廢水中的N、P等污染物質,然后通過綜合物化作用,使出水有機物濃度達標。
預處理設施

一般預處理系統包括粗格柵、細格柵或水力篩、沉砂池、調節(酸化)池、營養鹽和pH調控系統。格柵和沉砂池的目的是去除粗大固體物和無機的可沉固體,這對對于保護各種類型厭氧反應器的布水管免于堵塞是必需的。當污水中含有砂礫時,例如以薯干為原料的釀酒廢水,怎么強調去除砂礫的重要性也不過分。不可生物降解的固體,在厭氧反應器內積累會占據大量的池容,反應器池容的不斷減少終將導致系統*失效。
由于厭氧反應對水質、水量和沖擊負荷較為敏感,所以對于工業廢水適當尺寸的調節池,對水質、水量的調節是厭氧反應穩定運行的保證。調節池的作用是均質和均量,一般還可考慮兼有沉淀、混合、加藥、中和和預酸化等功能。在調節池中設有沉淀池時,容積需扣除沉淀區的體積;根據顆粒化和pH調節的要求,當廢水堿度和營養鹽不夠需要補充堿度和營養鹽(N、P)等;可采用計量泵自動投加酸、堿和藥劑,通過調節池水力或機械攪拌達中和作用。
同時,酸化池或兩相系統是去除和改變,對厭氧過程有抑制作用的物質、改善生物反應條件和可生化性也是厭氧預處理的主要手段,也是厭氧預處理的目的之一。僅考慮溶解性廢水時,一般不需考慮酸化作用。對于復雜廢水,可在調節池中取得一定程度的酸化,但是*的酸化是沒有必要的,甚至是有害處的。因為達到*酸化后,污水pH會下降,需采用投藥調整pH值。另外有證據表明*酸化對UASB反應器的顆粒過程有不利的影響。對以下情況考慮酸化或相分離可能是有利的:
1) 當采用預酸化可去除或改變對甲烷菌有毒或抑制性化合物的結構時;
2) 當廢水存在有較高的Ca2+時,部分酸化可避免顆粒污泥表面產生CaCO3結垢;
3) 當處理含高含懸浮物和/或采用高負荷,對非溶解性組分去除有*;
4) 在調節池中取得部分酸化效果可以通過調節池的合理設計取得。例如,上向流進水方式,在反應器底部形成污泥層(1.0m)。底部布水孔口設計為5~10m2/孔即可。

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