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10t/d一体化生活污水处理设备在总体设计中,应充分考虑污水处理工艺流程各个部分的特性,覆盖污水处理的各个环节,如沉砂池——z初沉淀池——反应槽——z终沉淀池——消毒设备——污泥处理等。这一自动化控制系统应该包括中央控制室监控系统、可编程控制器(PLC),检测仪表,闭路监控,避雷等。
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一体化污水处理设备
一体化污水处理设备的物理法处理污水是通过物理作用,以分离、回收污水中不溶解的呈悬浮状的污染物质(包括油膜和油珠),在处理过程中不改变其化学性质。物理法操作简单、经济。常采用的有重力分离法、离心分离法、过滤法及蒸发、结晶法等。下面为大家介绍一下一体化污水处理设备的物理法是怎样处理污水的。
1、重力分离(即沉淀)法,利用污水中呈悬浮状的污染物和水密度不同的原理,借重力沉降(或上浮)作用,使水中悬浮物分离出来。沉淀(或上浮)处理设备有沉砂池、沉淀池和隔油池。在污水处理与利用方法中,沉淀与上浮法常常作为其他处理方法前的预处理。如用生物处理法处理污水时,一般需事先经过预沉池去除大部分悬浮物质减少生化处理构筑物的处理负荷,而经生物处理后的出水仍要经过二次沉淀池的处理,进行泥水分离保证出水水质。
2、过滤法,利用过滤介质截流污水中的悬浮物。过滤介质有钢条、筛网、砂布、塑料、微孔管等,常用的过滤设备有格栅、栅网、微滤机、砂滤机、真空滤机、压滤机等(后两种滤机多用于污泥脱水)。
3、离心分离法,含有悬浮污染物质的污水在高速旋转时,由于悬浮颗粒(如乳化油)和污水受到的离心力大小不同而被分离的方法。常用的离心设备按离心力产生的方式可分为两种:由水流本身旋转产生离心力的为旋流分离器,由设备旋转同时也带动液体旋转产生离心力的为离心分离机。
污水经格栅截留大颗粒污物后流入调节池,调节池采用曝气式,以均衡水质水量,并通过曝气搅拌避免污物沉淀。调节池后部设缺氧池,
好氧处理采用两级生物接触氧化。生物接触氧化是处理流程中重要的部分,大量有机物在这里被细菌好氧降解。采用多级分段式接触氧化,形成逐级负荷递减系统,使接触氧化在去除率、抗冲击负荷、出水水质等方面更具优势和可靠性。
生物接触氧化出水再经过过滤、消毒,即可完成深度处理中水回用。
为了达到排放要求,处理工艺采用以生化处理A/O法为主处理的二级处理法
A/O工艺,即缺氧—好氧污水处理工艺,该工艺具有适应能力强,耐冲击负荷,高容积负荷,不产生污泥膨胀,排泥量少,脱氮效果较好等特点,特别适合于中小型污水处理站选用。A/0工艺由缺氧池和好氧池串联而成,在去除有机物的同时可以取得良好的脱氮效果。该工艺的显着特点是将脱氮池设置在除碳过程的前部,即:先将污水引入缺氧池,回流污泥中的反硝化菌利用原污水中的有机物作为碳源,将回流混合液中的大量硝态氮(NO—x-N)还原成N:,从而达到脱氮的目的;污水接着进入好氧池,大部分有机物在此得到消化降解,好氧池后设置二沉池,部分沉淀污泥回流至缺氧池,以提供充足的微生物,同时将好氧池内混合液回流至缺氧池,以保证缺氧池有足够的硝酸盐。
缺氧池
缺氧池一般采用上流式污泥床反应器的形式,设计水力停留时间为2—4小时,池底为污泥床,污泥床厚度通常控制在l一1.2m之间,进水系统可采用脉冲进水中阻力布水系统,底部设布水管,运行时污泥呈悬浮状态。污泥床平均浓度为30—359/L,污泥负荷为O.30—0.35kgBOD,(kgMLSs·d),污水中DO浓度小于0.2m∥Lo
好氧池
一体化污水处理设备越来越广泛的应用于生活污水处理和工业污水处理,不过每个行业都有自己不同的特点,由于污染水的来源不同,废水中含有的化学物质不同,导致在选择一体化污水处理设备的工艺也有所不同,如何更加有针对性的选择适合自己企业的一体化污水处理设备就变得尤为关键。下面分享一下经验。
明确污水种类,是生活污水还是工业废水,由于行业不同,导致水中的污染指标也是不一样的,所以必须先明确自己污水的属性才能便于进一步做出选择。
明确排污量,我们的企业在生产过程中每天产生多少污水,少的有十几二十方,多的有几百几千方,根据企业规模,产生污水的多少也将有所差异。一般来说低于四百方的用设备就能处理,大于四百方的应选择做土建来解决。
选择一体化污水处理设备的材质,根据企业所需要的不同,有的选择地上一体化设备,有的选择地埋式一体化污水处理设备,以地埋式污水处理设备来说,企业主要看中设备是不是具有防腐防锈,耐冻抗寒的特点,像这种情况应选用碳钢、玻璃钢材质比较好。
进行污水处理的设备有很多种,如果已经知道了想要购买什么设备后,就要知道设备应该怎么选型,怎样选到好的设备,那么一体化污水处理设备选型的注意事项有哪些呢。
1、设备的规格尺寸设备总容积是设备的硬性指标,同样处理规模的设备不能只比较价格,还必须比较设备的容积,采用AO接触氧化工艺的设备越大越能保证出水达 标,反之则越不能保证。
2、停留时间采用AO接触氧化工艺的一体化污水处理设备停留时间越长,处理效果越好,停留时间和设备规格尺寸直接相关。
3、钢板厚度一体化设备材质通常采用碳钢防腐,钢板的厚度是重要指标。特别注意设备主体的厚度和检查孔(地埋后可见部分)厚度是否一样,能否支持验货现场仪器检测。
地埋式污水处理设备与一体化污水处理设备对处理再生塑料产生的污水有非常明显的效果,出水达到一级排放标准。
很多公司在准备采购污水处理设备的时候把握不准备到底要采购哪种类型的设备,到底是地埋式污水处理设备更好还是一体化污水处理设备的更好?
今天我们以处理再生塑料污水方面的能力来做一次全面试验对比这两者哪种更合适, 首先说一下地埋式污水处理设备的优缺点:
1、埋设于地表以下,设备上面的地表可作为绿化或其他用地,不需要建房及采暖、保温。
2、二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化,其处理效果优于完全混合式或二级串联完全混合式生物接触氧化池。并比活性污泥池体积小,对水质的适应性强,耐冲击负荷性能好,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀。池中采用新型弹性立体填料,比表面积大,微生物易挂膜,脱膜,在同样有机物负荷条件下,对有机物去除率高,能提高空气中的氧在水中溶解度。
3、生化池采用生物接触氧化法,其填料的体积负荷比较低,微生物处于自身氧化阶断,产泥量少,仅需三个月(90天)以上排一次泥(用粪车抽吸或脱水成泥饼外运)。
4、该地埋式生活污水处理设备的除臭方式除采用常规高空排气,另配有土壤脱臭措施。
5、整个设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统,运行安全可靠,平时一般不需要专人管理,只需适时地对设备进行维护和保养。
鲁盛环保设备有限公司研发的污水处理设备在技术性能和使用性能经济性能、安全性能诸方面都已相当成熟,工艺技术为国际ling先水平,设备质量仍为国内外*水平,该新型发生器的开发成功和广泛使用,使二氧化氯发生器技术和产品获得*的发展。为更广泛推广使用二氧化氯发生器,为提高我国消毒剂发生设备的技术水平,具有深刻的意义
1、 水射器:水射器是根据射流原理而设计的一种抽气元件,当动力水经过水射器时,其内部产生负压,外部气体在压差作用下被吸入水射器,从而实现吸气。
2、 调节阀:调节阀中间有一锥形杆,旋转锥形枝可实现给料微量调节。锥形杆上有两个起密封作用的“0”型圈,磨损后可更换。
3、 进气管:设备运行时的空气通道,安装时,进气管要伸出室外,并保持与大气相通,吸料时将进气管阀门关闭,其余状态均开通。
4、 安全阀:安全阀为设备操作运行不当时特定泄压途径,安全阀打开后,将橡皮塞重新紧即可。
5、 温控系统:温控系统其功能是实现温度控制,加热水温度出厂时已设定在40度。
设备安装要求
1、 设备应安装在室内,避免阳光直射造成设备老化。室内温度应在15度以上,40度以下。
2、 因二氧化氯具有一定的氧化性,因此在选择设备安装位置时应尽量避免同其它电器设备置于同一房间,应单独设立设备间。
3、 设备间地面应设混凝土基础,并安装低位排风扇,保证房间内通风良好,房间内应设冲洗用水笼头及排水下水道,设备进气口应置室外。
4、 用户提供0.3Mpa 水源及220VAC、5A电源。二氧化氯发生器产生的二氧化lv气体是通过水射器产生的负压抽出,在水射器中同水混合后通入处理水中,水射器前后应有误差,带动水射器工作的动力水压力要求在0.2Mpa-0.3Mpa之间,因此,设备间应预留压力0.4Mpa。
5、 设备温度控制箱应与设备分隔放置,如不能隔离应注意采取必要的防腐措施。
6、 设备应水平放置,水射器与设备出气口的垂直距离不宜高于1.5米,二者之间的管道长度不宜大于6米。单向阀应竖直安装,安装时检查各阀门,接口拧紧,以免漏气
工艺原理:
在一种流体相内或两种流体相之间,有一薄层凝聚相物质将流体相分隔成两部分。该薄层物质就是所谓的“薄膜”,简称“膜”。当一定的推动力作用于膜两侧时,膜能按照物质物理化学性质使物质进行分离。
膜-生物反应器是一种膜技术和污水生物处理技术有机结合产生的废水处理新工艺,与传统工艺相比具有如下优点:
1、置于MBR池内的平板膜组件取代了传统的沉淀池,达到泥水分离的效果。此外,膜组件不仅能够高效地进行固液分离,而且出水性质不再依赖于活性污泥的沉降特性,克服了常规活性污泥法中容易发生污泥膨胀的弊端,系统的操作比常规污水处理工艺大为简化。出水水质明显优于传统工艺,出水悬浮物和浊度接近于零,可以直接排放或进行回用。
2、生物反应器内能维持高浓度的微生物量,处理装置容积负荷高,占地面积小。
3、有利于增殖缓慢的微生物的截留和生长,系统硝化效率得以提高。也可增加一些难降解有机物在系统中的水力停留时间,有效地将分解难降解有机物的微生物滞留在反应器内,有利于难降解有机物降解效率提高。
4、膜-生物反应器一般都在高容积负荷、低污泥负荷下运行,剩余污泥产量低,降低了污泥处理费用。
5、采用化学加药除磷方式,针对除磷问题,将化学除磷和膜分离原理进行优化组合,强化了除磷效果,减少了化学药剂投加量,有效克服了吸附法和化学法的缺点,减少了排泥量。
6、易实现自动控制,操作管理方便。
一种以生物膜法为主,兼有活性污泥法的生物处理手段,通过曝气机提供氧源,培养好氧菌,附着于生物填料表面形成生物膜。在该装置中的有机物被微生物所吸附、分解,使水质得到净化。生物接触氧化池采用聚乙烯半软性填料为微生物载体,该填料质量轻、比表面积大、不易使生物膜结成球团。布气采用微孔曝气头,该装置具有气泡细、布气均匀、氧利用率高的特点。具有体积小、噪声低、供气量大、可靠耐用等优点。
经生物净化后的污水自流入斜管沉淀池及过滤池。斜管沉淀池兼有物理阻隔和生物吸附的功效,通过斜管表面负荷、有效水深和滑泥斗倾角等设计参数的合理选择,提高了固液分离的效果。过滤池采用陶粒、焦碳等多种质地、粒径和高孔隙率的混合滤料,并设多级过滤,彻底吸附和阻隔溶解性的悬浮杂质。斜管沉淀池和过滤池底部还设有吸泥管道,沉积污泥经自吸污泥回流泵回流至生物氧化池进行好氧消化,往复循环即确保生物接触氧化池的活性污泥浓度又减少水池中淤泥沉积。
污水采用次氯酸钠发生器现场生产制备**剂,经过生物接触氧化法和沉淀过滤等工艺处理后的污水,有机物和悬浮杂质己基本去除,再通过投加**剂去除致病菌即可达标排放。
3、工艺流程特点
A、通过采用生物接处氧化法处理,提高了污染物的去除效果。
B、噪声源主要来自机电设备,本设计采用先进的自吸污水泵和日本独资的回转式鼓风机,并采取有效的消声、隔音、减振等措施,噪声能控制在城市区域环境噪声标准的二类标准(白天≤60dB,夜间≤50dB)。
C、**设备采用次氯酸钠发生器,适时生产**剂,解决了其它**设备在原料采购、运输、储存及生产过程中的诸多不便(次氯酸钠发生器生产原料为工业盐,易采购及运储,设备自动化程度高,操作管理简便,可跟据实际污水量适时生产**剂,确保**剂品质,且所产**剂无刺鼻气味,直接接触皮肤无任何伤害)。
D、通过对斜管沉淀池表面负荷,有效水深,滑泥斗倾角等设计参数的合理选择,并经多级过滤,从而提高了固液分离的效果。
E、设计的各个水池均是全封闭结构,废气通过管道集中高空排放。
F、设置事故旁通,以供紧急、特殊情况下使用。
G、设备安装完成后,池体上可覆土用于绿化,减少占地。
建立有效的资金保障机制
生活污水处理具有较强的公益性, 需要一定规模的资金投入。调查结果显示, 目前村委会和村民对污水处理费虽有一定的承受能力, 但都不愿意承担, 多数区县运行费用来源不清。各地方政府应结合新农村建设的实践, 采取国家扶持、地方补助、农民支持和企业参与等方式, 广泛筹集资金, 形成多元化投入、多渠道动员的参与机制; 也可以参照美国滚动基金 的运营模式, 保障农村污水治理设施建设和运行的资金需求;还可以推行农村污水治理的优惠政策, 如利益优惠、税收优惠等, 鼓励和引导各种社会力量和资金投入到农村污水治理, 使农村生活污水处理工程能够顺利付诸实施和运转。
4、建立完善的水务基础设施管理机制
在水务行政部门和乡镇机关等部门的指导和监督下, 由村委会联合当地基层水务组织成立专门的水务基础设施管理协会, 参与基础设施的建设运营工作。协会负责制定本村的水务基础设施保护办法, 明确村民的权利和义务, 并且设立专门账户, 制定排水设施及处理设备的日常维护费用、管理收费等资金管理制度。
▼ 污水处理工程的设计原则
1. 设计方案严格执行有关环境保护的各项规定,污水处理首先必须确保各项出水水质指标均达到规定的污水排放标准要求。
2. 针对工程的具体情况和特点,采用简单、成熟、稳定、实用、经济合理的处理工艺,以达到节省投资和运行管理费用的目的。
3. 处理系统运行有一定的灵活性和调节余地,以适应水质水量的变化。
4. 管理、运行、维修方便,尽量考虑操作自动化,减少操作劳动强度。设备选型采用通用产品,选购的产品在国内应是技术先进、质量保证、性能稳定可靠、工作xiao率高、管理方便、维修维护工作量少、价格适中及售后服务好的产品。
5. 在保证处理xiao率的同时工程设计紧凑合理、节省工程费用,减少占地面积,减少运行费用。
6. 设计美观、布局合理、降低噪声、消除异味及固体废弃物,改善污水站及周围环境,避免二次污染。
MBR
经过兼氧+好氧处理的水,BOD、COD含量能达到排放标准,但水中含有大量微生物、活性污泥等悬浮物。MBR工艺高效的固液分离将废水中的悬浮物质、胶体物质、生物单元流失的微生物菌群与已净化的水分开,不须经三级处理即直接可回用,*后进行排放水的消毒作业即可达标排放。
MBR反应器的特点:
a.由于膜的分离作用,不必设立沉淀、过滤等其他固液分离设备。高效的固液分离将废水中的悬浮物质、胶体物质、生物单元流失的微生物菌群与已净化的水分开,不须经三级处理即直接可回用。投资省费用低。
b.可使生物处理单元内生物量维持在高浓度,使容积负荷大大提高,同时膜分离的高效性,使处理单元水力停留时间大大缩短,生物反应器的占地面积减少。占地仅为传统方法的三分之一。
c.膜生物反应器可以滤除细菌、*等有害物质,可显著节省加药消毒所带来的长期运行费用并扩大废水回用范围。
d.膜的高效截流作用,使微生物完全截留在反应器内,实现反应器水力停留时间(HRT)和污泥龄(SRT)的完全分离,运行控制灵活稳定。
e.防止各种微生物菌群的流失,有利于生长速度缓慢的细菌(硝化细菌等)的生长,使一些大分子难降解有机物的停留时间变长,有利于它们的分解,从而使系统中各种代谢过程顺利进行。系统抗冲击性强,适应范围广。
f.膜生物反应器内生物污泥在运行中达到动态平衡,几乎无剩余污泥排放,污泥处理费用低。
g.流程简单,易于集成。独特的运行方式,使膜表面不易堵塞,洗膜间隔时间长,且洗膜方式简单易行,使水处理所需能耗很低。
(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,然后加入高分子有机絮凝剂,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
高浓度有机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,有机物被吸附、分解。该方法生物量浓度高,有机负荷高,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,当废水有机物与生物膜接触时,通过该微生物的新陈代谢作用,将有机物分解成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。
(4)采用 MBR膜生物反应器
膜生物反应器(Membrane Bio-Reactor简称MBR)为膜分离技术。MBR膜生物反应器是把生物处理与膜分离相结合的一种组合工艺。
生物反应器中置入中空纤维膜组件,过滤中空纤维膜为超滤膜(UF),孔径范围为0.04μm,主要用于对悬浮液和有机物进行截留。可使生物反应池内维持一定浓度的微生物量,对污水进行处理。 以膜组件取代传统生物处理技术末端二沉池,在生物反应器中保持高活性污泥浓度,提高生物处理有机负荷,从而减少污水处理设施占地面积,并通过保持低污泥负荷减少剩余污泥量。主要利用浸于好氧生物池内之膜分离截留槽内的活性污泥与大分子有机物。
生活污水主要是洗浴废水、洗衣废水和其他日常生活污水进行处理。总的排放水量约75m3/d,进行处理后回用。以下简明方案根据CJ/T 48-1999 《生活杂用水水质标准》(国家建设部颁布)等设计,将75 m3/d 的生活污水经过处理以后达到国家杂用水标准,经过管路输送回用于居民家庭的冲厕或者作为绿地的浇灌用水、清洁马路用水和冲洗汽车用水等用途。
该项目设计采用成熟可靠的、先进的膜-生物反应器(MBR)处理工艺。
1.2设计规范及标准
1.2.1《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)。
1.2.2《污水综合排放标准》GB8978-1996;
1.2.3《供配电系统设计规范》GB50052—95。
1.2.4《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国1令第253号,1998.11.29.)。
1.2.5《建筑结构荷载规范》GBJ9-87;
1.2.6《混凝土结构设计规范》GBJ10-89;
1.2.7《室外排水设计规范》(1997年修订)GBJ14-87;
1.2.8《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88;
1.2.9《给水排水工程结构设计规范》GBJ69-84
1.2.10《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ9386
1.2.11《地下工程防水技术规范》GBJ108-87;
1.2.12 《给排水设计手册》。
1.2.13 同类工厂废水处理设计运转及验收资料。
1.2.14 建设方提供的有关产生废水水质水量、厂区布局、工程地质等基础资料。
1.3设计原则
1.3.1严格执行国家环境保护有关法规,按规定的排放标准,使处理后的废水各项水质指标达到且优于标准指标。
1.3.2 采用合理、成熟、可靠的处理工艺,在国内有成功的实例,并具有显著的环境效益、社会效益和经济效益。
1.3.3 工艺设计与设备选型能够在生产运行过程中具有较大的灵活性和调节余地,能适应水质、水量的变化确保出水水质稳定、达标排放。
1.3.4 选用的设备、材料均为精品,性能优良,能耗低等,可确保污水处理系统稳定运行。
1.3.5 平面布局和工程设计时,充分利用现有条件,因地制宜节约占地和减少工程投资。布局紧凑简洁、整齐美观。
1.3.6 在运行过程中,便于操作管理、便于维修、节省动力消耗和运行费用。
1.4施工范围
1.4.1 从污水处理站格栅池开始到中水处理设备清水池供水泵为止。
1.4.2 污水工程的工艺流程,工艺设备造型,工艺设备的结构布置,电器控制等设计工作。
1.4.3 污水处理设备将由我公司负责全面施工。
1.4.4 污水工程的动力配线,由业主将主电引止污水工程的配电控制箱,配电分配箱至各电器使用点将由我公司负责。
污水水质与水量
污水水量
根据建设单位提供的相关资料,确定工程总排水量75m3/d,设计污水处理量为75 m3/d,污水处理站按24小时运行,平均小时设计处理能力为3.2m3。
处理工艺设计
3.1污水水量与水质情况分析
本项目污水进水不均匀程度较高,水质、水量变化较大,该类废水中悬浮物含量较高,有机物含量比较低。
设备常见故障分析
1、设备进气口无负压:
1)动力水压力达不到设定要求。
2)水射器损坏。
3)单向阀堵塞。
4)安全塞打开。
5)设备进气口结晶堵塞。
6)设备进气口管道室外部分堵塞。
7)设备内部封头部位有损伤。
2、设备控制器有加热显示但温度不上升:
1)加热管损坏。
2)固态继电器损坏。
3)加热管电源线没接好。检查设备加热管两端接线是否有电压输出,如果电压正常但水温不上升,测量加热管电阻值是否正常(3KW在16.1Ω左右,5KW在9.7Ω左右),如果阻值不正常则为加热管故障。如果加热管两端没有电压,则可能为控制器固态继电器故障。检查控制器内部故态继电器,有信号输出时固态继电器上的小红灯亮且输出端接通。如果不是以上故障需更换控制器。
3、控制器显示超温:
1)固态继电器损坏。
2)温度传感器损坏。
4、控制器显示超温后但温度继续上升
1)固态继电器损坏。
2)控制器故障。
5、计量泵有电源显示但不工作:
1)控制器无输出。
2)计量泵未调到自动页面。
3)计量泵频率线接反。
4)光欧损坏。
6、计量泵工作但不打料:
1)原料罐出料口或管道过料器堵塞。
2)计量泵入口堵塞。
3)计量泵隔膜老化或损坏。
4)被压阀不通。