1.5m3/h地埋式污水处理设备装置

1.5m3/h地埋式污水处理设备装置
鲁盛地埋式污水处理设备具体为一种处理效果好,出水水质稳定,占地面积少的地埋式污水处理系统。其包括依次连接的格栅井(1)、调节池(2)、初沉池(3)、动力氧化接触池(4)、澄清池(5),以及和动力氧化接触池(4)连接的风机房(6);动力氧化接触池(4)包括反应器主体(7),设在反应器主体(7)内部且与其连通的反应器内壳(8),贯穿反应器主体(7)和反应器内壳(8)设置的旋切式搅拌器(9);反应器内壳(8)内部形成曝气区(10),反应器内壳(8)外壁与反应器主体(7)内壁之间的空间上方形成排水区(11),下方形成污泥沉淀区(12);反应器主体(7)底部设置有曝气管(13)。
1.5m3/h地埋式污水处理设备装置
厌氧系统的淡季运行关键控制点:
反应器需求:正常运行的反应器每次水量波动幅度不超过上次的20%,出现水量对厌氧处理系统产生影响一般发生在停产后生产的3~4天内,并很快恢复正常。
应对措施:污水站车间来水暂存,在集水池,调节池里预酸化,可以去除一部分cod,同时根据生产计划预计废水排放量,制定进水计划。间歇进水,但必须保证进水流量恒定。
1.1进水cod负荷控制:
反应器需求:来水cod波动较大,但正常运行的反应器根据设计要求有恒定的污泥负荷要求。要求进水cod浓度尽可能恒定。
应对措施:充分利用调节池或事故池,对高cod废水进行稀释。充分发挥调节池的均质作用。同时减少进水时间,增大进水时间间隔,适当增加ph。必要时开循环泵稀释进水。
1.2进水温度控制:
反应器需求:中温厌氧反应器适宜的温度为30~35℃。在上述范围,温度在1~3℃的微小波动,对厌氧反应影响不明显。但温度骤变,刚会使污泥活性下降,产生酸积累问题。
应对措施:进水水温较低,且环境温度较低的工厂可以向调节池蒸汽加热等方式提高厌氧系统进水温度。保证厌氧进水温度至少在20℃以上。
污水处理技术
新型化粪池
工艺流程:分离池 — 腐化池 — 酸化池 — 氧化池 — 排放
该工艺无动力、低能耗、占地面积小、出水水质好。但是化粪池存在清掏困难、产生恶臭气体和堵塞管道等缺点。
建议用格栅沉砂池代替化粪池,在污水接入市政管网之前起到清除大的杂物和防止堵塞的预处理作用,而污水的可生化性并不受到影响,对村民门口附近的坑塘进行合理的改造,可以较容易实现这一目标。
厌氧生物滤池
厌氧生物滤池是密封的水池,池内放置填料,污水从池底进入,从池顶排出。该工艺能耗少,操作简便,处理能力较强,滤池内可以保持很高的微生物浓度,不需另设泥水分离设备,出水ss较低。
存在问题是滤料费用高,滤料容易堵塞,生物膜很厚,须严格控制进水悬浮固体浓度。
复合厌氧处理技术
复合厌氧处理技术结合了厌氧污泥床反应器和厌氧生物滤池 2 种反应器的优点,用于处理集中居住区生活污水的新技术。该技术处理效果好、能耗少、运行费用低、操作管理方便。
生物接触氧化池
生物接触氧化池是生物膜法的一种。该技术将污水浸没全部填料,氧气、污水和填料三相接触过程中,通过填料上附着生长的生物膜去除污染物。生物接触氧化池操作管理方便,比较适合农村地区使用。
日本针对分散式农村污水开发的净化槽,其好氧单元采用了生物接触氧化技术。我国在一些用地受限、冬季气温较低、经济条件较好或出水要求较高的镇村,都有应用生物接触氧化技术。
有益效果如下:
污水处理装置为一体式设计,便于携带,结构简单,使用方便,环保节能,有效实现雨水的收集和处理,污水的过滤净化效果好,适于野外净化水时使用,特别适用于抗震救灾、野外拉练等场合,用水人员能及时获得干净的饮用水,移动灵活方便,净水效果好。
新型生物脱氮除磷理论与技术
近年来,科学研究发现,生物脱氮除磷过程中出现了超出传统生物脱氮除磷理论的现象,据此提出了一些新的脱氮除磷工艺,如:短程硝化反硝化工艺、同步硝化反硝化工艺、厌氧氨氧化工艺、反硝化除磷工艺。
1.短程硝化反硝化工艺
传统生物脱氮理论为全程硝化反硝化过程,即以no3-为反硝化过程的电子受体;而短程硝化反硝化利用no2-为反硝化过程的电子受体。
短程硝化反硝化相对全程硝化反硝化节省了25%的曝气量、节省了40%的有机碳源并缩短了反应时间,因此实现与维持短程硝化反硝化具有实际工程应用价值。实现短程硝化反硝化的关键在于硝化反应过程中氨氧化菌相对于亚硝酸盐氧化菌优势增殖,即氨氧化菌积累。短程硝化反硝化的影响因素主要有温度、ph、溶解氧(do)浓度、游离氨(fa)浓度、污泥龄(srt)、有机物浓度等。
具有代表性的短程硝化反硝化工艺为sharon工艺,该工艺利用高温(30-36℃)抑制亚硝酸盐氧化菌增殖、实现氨氧化菌积累,从而控制硝化反应维持在no2-阶段,随后进行反硝化。
2.同步硝化反硝化工艺
同步硝化反硝化工艺是指硝化和反硝化过程在同一个反应器中进行,系统不需要明显的缺氧时间或缺氧区域而能将总氮去除的工艺。利用固定化微生物技术将包埋有硝化细菌的微生物载体投入好氧池,氨氮去除率达到90%以上,处理效果有明显提高。硝化细菌载体投加方便、抗冲击负荷能力较强、运行管理方便、成本较低、处理效果较好,具有良好的应用前景。

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