15m3/d生活污水处理设备
构筑物说明
1、格栅
格栅主要用以拦截生活污水中较大颗粒的悬浮物及漂浮物杂质,主要是先拦截部分塑料袋、粗长物体等。以防堵塞水泵、阀门、管道,确保后续处理设备的正常运行,同时起到预沉砂作用。格栅为不锈钢栅条形,拦在网前的杂物定期用人工打捞清除。
2、调节池
由于焦化污水来源广泛,且排放水质、水量不一,造成废水水质、水量波动很大,因此只有足够的调节池容量才能使进入后续处理系统的水质、水量均衡稳定,故在工艺中设置一座调节池。废水进入调节池,在池中进行水质、水量调节及均衡,保证进入后续系统水质、水量的稳定。
3、隔油沉淀池
废水从池的一端流入池内,从另一端流出。在隔油池中,由于流速降低,比重小于1.0而粒径较大的油珠上浮到水面上,比重大于1.0的重焦油及杂质颗粒沉于池底。本工艺采用平流式隔油池,其结构简单,便于运行管理,除油效果稳定。
4、气浮池
气浮法净化水是在高压情况下,使水溶入大量的气体作为工作液体,在骤然减压时,释放出无数微小气泡与经过混凝反应后水中杂质或油粒粘附在一起,使其絮体的比重小于1,泡沫(即气、水、颗粒)三相混合体,从而使污染物质得以从废水中分离出来,达到净化效果。
加入混凝剂的溶气罐高压输出的溶气水同时在气浮池内反应凝聚,从原始胶体凝聚成絮体的过程就是该装置的工作过程,整个反应原理为药剂扩散、混凝水解、杂质胶体脱稳胶体聚集、微絮粒碰撞,使胶体颗粒粒径从0.001μm凝聚成2mm絮体迅速上浮,浮渣用刮渣机定时刮除,经过反应浮选后的排放水从集水槽内自动溢出。
5、微电反应器
通过铁碳混合反应,生成有效的fe2+,提高污水的可生化性,为后级生化处理提供有利条件。
系统工艺描述
生活污水自流入格栅池,以格栅拦截大颗粒固体及漂浮物,出水进入调节均衡池。调节池出水经泵提升*生化池,即水解生化池,水解生化池可起到对水质进行预杀菌及降低废水中的有机污染物,改善废水可生化性,同时能分解常规处理中不易于降解的高分子特殊成份。
沉淀工艺
本方案采用竖流式斜管沉淀池,通过沉淀作用使接触氧化池出水中的泥水得以分离,排出得到净化的水。根据沉淀理论,沉淀的效果与沉淀面积和沉降高度有关,与沉降时间关系不大。因此,就设想了一种沉淀池,以增加沉淀面积,降低沉降高度来提高沉淀效果。而斜管沉淀池就是根据这个原理进一步发展了沉淀池的性能。斜管沉淀池,是在池中安放一组并排叠成并有一定坡度的管道,被处理的水从管道的一端,流向另一端,这相当于很多很多个很浅很小的沉淀池组合在一起。由于管道的管径较小,所以水流在此处成为层流状态。因此,当水在各自的管道之间流动,各层隔开互相不干扰,为水中固体颗粒的沉降创造十分有利的水力条件,从而也提高了水处理效果和能力。
工艺说明
本工艺中采用水解酸化+两级接触氧化的生化处理工艺,在住宅区、宾馆、疗养院、医院等生活有机污水处理有成功经验,是成熟的水处理工艺,主要是去除污水中的有机物和悬浮物。
整个处理装置为成套钢制设备,具有处理效果好,运行成本低,占地面积小的特点,主体设备保用20年以上,根据业主要求可安装于地上或地下:生活污水经化粪池发酵分解后,出水通过格栅拦截去除大粒径悬浮物后进入调节池,进行水质水量的调节,然后通过泵提升到水解酸化池。在水解酸化池内将大分子以及大部分有机物分解,降低部分cod,便于后续好氧生化处理。污水自流进入一级接触氧化池,进行初步生化处理,出水再进入二级接触氧化池进行深度生化处理,在二级接触氧化池中,设置有生物填料,在生物填料上附着有一层生物膜,生物膜对于水中的有机物进行吸附、吸收、降解,从而使废水中的有机物得以充分净化;接触氧化池出水再进入二沉池,经沉淀处理后,污水中的大部分悬浮物和部分有机物给去除下来。二沉池出水进入消毒池,投加消毒液消毒,达标排放。
二沉池污泥气提回流到水解酸化池,剩余污泥进入污泥浓缩池,污泥浓缩池污泥由污泥泵自动控制打入化粪池进行厌氧处理。
设备优势
1.设备紧凑,占地少
由于生物反应器内将污泥浓度提高了2~5倍,容积负荷可大大提高,而且用膜组件代替了二沉池和过滤设备,因此,与常规生物处理工艺相比,膜生物反应器的占地面积可大为减少;
2.出水水质优质稳定
由于膜的分离作用,分离效果远好于传统沉淀池,处理出水极其清澈,悬浮物和浊度接近于零,细菌和病毒被大幅去除,出水水质优于建设部颁发的生活杂用水水质标准(cj25.1-89),可以直接作为非饮用市政杂用水进行回用。
同时,膜分离也使微生物被*被截流在生物反应器内,使得系统内能够维持较高的微生物浓度,不但提高了反应装置对污染物的整体去除效率,保证了良好的出水水质,同时反应器对进水负荷(水质及水量)的各种变化具有很好的适应性,耐冲击负荷,能够稳定获得优质的出水水质。
3.剩余污泥产量少
该工艺可以在高容积负荷、低污泥负荷下运行,剩余污泥产量低(理论上可以实现零污泥排放),降低了污泥处理费用。
4.可去除氨氮及难降解有机物
由于微生物被*截流在生物反应器内,从而有利于增殖缓慢的微生物如硝化细菌的截留生长,系统硝化效率得以提高。同时,可增长一些难降解的有机物在系统中的水力停留时间,有利于难降解有机物降解效率的提高。
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