每天400立方米一体化污水处理设备
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技术特点:
(1)停留时间短
当进水BOD5浓度为100~150mg/L时,生物接触氧化池停留时间需0. 5~0. 6小时,而普通活性污泥法需曝气时间6~8小时。相同的污水处理量下,接触氧化池的体积仅为普通活性污泥曝气池的四分之一。降低了基建投资,节省了用地面积。
(2)体积负荷高
在生物接触氧化池中,单位体积的生物量多。当进水BOD5为100~150mg/L时,体积负荷可达3~6kg BOD5 /m3填料·d。当污水浓度很低时,可维持在1~2. 5 kg BOD5 /m3填料·d。
(3)抗冲击负荷能力强
由微生物群体组成的生物膜附着在粗糙多孔的填料表面上,对水量超负荷运行和有害有毒物质的侵袭,具有较强的适应和抗御能力。
(4)剩余污泥产量少
接触沉淀池排出的污泥,含水率平均为96. 7% ,每处理1kg BOD5的平均产泥量为0. 37kg,比活性污泥法减少三分之一。
(5)一般选用曝气方式
曝气除向水中提供充足的溶解氧外,其另一个主要作用是传质,即将有机物、溶解氧传递至微生物表面。如果采用生物接触氧化法处理工艺,则曝气还有脱膜的作用。建议采用穿孔曝气管,使曝气均匀、传质及脱膜效果好、氧的利用率高
主要设计参数
初沉池:WSZ地埋式生活污水处理装置沉池为平流式沉淀池。
调节池:WSZ地埋式生活污水处理装置调节时间为6小时。
A级生物池:WSZ地埋式生活污水处理装置 生物池为推流式生物接触氧化池。
O级生物池:WSZ, O级生物池为推动式生物接触氧化池。
二沉池:地埋式生活污水处理装置沉池为竖流式沉淀池。
消毒池:WSZ地埋式生活污水处理装置消毒池为旋流反应池。
污泥池:WSZ地埋式生活污水处理装置污泥池与沉淀池泥斗容积之和能储存90天污泥,然后可用吸粪车从污泥的入孔伸入污泥池底部进行抽吸后外运即可。
在一体式活性污泥一膜生物反应器中悬浮污泥分布均匀,原水与微生物接触充分,使得反应器对COD的去除率较高;另外适量的污泥浓度和曝气量也使得膜表面形成了一层松散的多孔滤饼层,可将某些能透过膜的可溶性小分子物质截留在反应器内,这些都降低了膜的溶解性有机负荷(膜所吸附的溶解性固体含量相对较低也说明了这一点)。从表5可知,各种反应器中为膜所吸附的溶解性固体量占总固体量的比例都很大,因此降低了膜的溶解性有机负荷,也就减轻了膜的污染程度,使得膜通量下降缓慢。对于生物膜一膜生物反应器而言,由于有机物与微生物的接触不如活性污泥式反应器充分,因而对COD的去除率不高或不稳定。同时也难形成滤饼层,使得溶解性有机物易在膜孔内吸附和累积,导致膜孔径减小和膜阻力增大,致使膜通量下降速度较快。
1)主要特点:a.有机负荷率非常低,污泥持续处于内源代谢状态,剩余污泥少且稳定,勿需再进行处理;b.处理出水出水水质稳定性较好,对废水冲击负荷有较强的适应性;c.在某些情况下,可以不设初次沉淀池。2)主要缺点:池容大、曝气时间长,建设费用和运行费用都较高,而且占地大;一般适用于处理水质要求高的小型城镇污水和工业污水,水量一般在1000m3/d以下。
高负荷活性污泥法——又称短时曝气法或不完全曝气活性污泥法
主要特点:有机负荷率高,曝气时间短,对废水的处理效果较低;在系统和曝气池的构造等方面与传统法相同。
浅层低压曝气法——又称Inka曝气法
1)理论基础:只有在气泡形成和破碎的瞬间,氧的转移率zui高,因此,没有必要延长气泡在水中的上升距离;2)其曝气装置一般安装在水下0.8~0.9米处,因此可以采用风压在1米以下的低压风机,动力效率较高,可达1.80~2.60kgO2/kw.h;3)其氧转移率较低,一般只有2.5%;4)池中设有导流板,可使混合液呈循环流动状态。
深水曝气活性污泥法
1)主要特点:a.曝气池水深在7~8m以上,b.由于水压较大,氧的转移率可以提高,相应也能加快有机物的降解速率;c.占地面积较小。2)一般有两种形式:a.深水中层曝气法(空气扩散装置设在深4m左右处); b.深水深层曝气法(空气扩散装置仍设于池底部)。
1.1活性污泥法
活性污泥法自20世纪初开始应用以来,已成为世界各国应用zui为广泛的一种二级生物处理工艺。活性污泥法净化废水主要是依靠好氧的能形成絮凝物的菌胶团属为主,在有氧条件下有效地把有机化合物氧化,生成CO2、H2O和细胞物质,这些细胞物质再用沉淀的方法从悬浮液中分离出来,一部分回用,剩余部分则加以处理。zui早使用的活性污泥法称作普通曝气池法,亦称传统法。
随着现代造纸工业的迅速发展,废水中难降解有机物的种类和数量不断增加,如存在耐水量和水质变化的冲击力小,运行不够稳定;曝气池中生物浓度低,曝气时间长,氧气利用率不高;构筑物占地面积大,基建费用高;易产生污泥膨胀,且污泥产量大等问题。为适应废水处理发展的要求,许多研究工作者对传统活性污泥法进行了大量的改进和强化,高效内循环生物反应器就是其中的一种,在造纸废水处理方面效果明显。此反应器将活性污泥法和硫化床结合起来,运用了高速射流曝气、物相强化传递、素流剪切等技术。因此其空气氧的转化率高,反应器的容积负荷大,水力停留时间短。
工艺相适应
污水处理设备与未来的生产是紧密相关的,与自身生产工艺相适应是根本的要求。从实际出发是从事设备工作的人应有的素质。如有的企业在污水处理设备更新中提倡大型化,选择一些大规格的设备,以求提高生产效率,结果污水处理设备是大了,效率却事与愿违。其原因是忽略了污水处理设备的大型化是一个系统工程,如一些工艺上的瓶颈无法解决,仅孤立地谈某一种污水处理设备的大型化,往往造成大马拉小车的局面,导致综合成本的上升,得不偿失。
二、如何看待先进性
追求污水处理设备技术的先进性是设备管理者和生产厂家共同的目标。企业在污水处理设备选型时,应结合企业生产发展的需要和国内外技术发展的趋势做一些前瞻性的工作,避免选择落后和将被淘汰的机型,以免造成日后备品备件供应困难等一系列问题。
企业管理者在追求先进性的同时,首先要明确追求先进性的目的及需要解决的问题。运用价值工程的原理对污水处理设备功能进行划分,确定哪些功能是必须的,哪些是过剩的,哪些是辅助的。盲目地以“个吃螃蟹”的精神选择未经工业性试验的设备和技术,其后果不容乐观。如我们两年前选择过一种污水处理设备,全国仅此一台,现在仍在以高昂的代价经营着这台污水处理设备。
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