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梅州一體化污水處理設備
污水處理工藝描述
地埋式一體化污水經化糞池腐化處理后進入污水處理站格柵井。經格柵清除懸浮物、藥棉、紗布及糞便雜物后進入污水調節池。
調節池為鋼砼結構,有效容積V=40m3,水力停留時間t=6h。池內設預曝氣裝置。為防止污泥沉積,增加污水中的溶氧,采用微孔曝氣方式。曝氣后污水用無堵塞潛污泵提升進入豎流式一沉池。
豎流式一沉池上升流速V0=0.7mm/s,水力停留時間T=1.5h。一沉池底部污泥(含水率95%)用氣提送入污泥消化池進行好氧消化處理,其上清液重力流入生物接觸氧化池進行生化處理。
生物接觸氧化池采用推流式,3級。總水力停留時間T總=6h。池內設半軟性填料,易結膜,不堵塞,不結球。用風機鼓風供氧,設計氣水比15:1 。
接觸氧化技術是利用微生物體附著在纖維填料的表面形成生物膜,在好氧條件下,廢水流經濾料表面,廢水中的有機物通過微生物的吸附、氧化、還原、合成過程,把廢水中的有機物氧化成無機物二氧化碳和水。主要設備為維系好氧生物細菌的半軟性填料及布氣充氧系統。
一沉池和二沉池的污泥均采用污泥消化池進行好氧消化處理。好氧消化處理的原理是將污泥通過混合、曝氣,達到自身氧化期,即內源呼吸期。經過內源呼吸期,使污泥中僅存在無機非分解物質,使污泥趨向穩定狀態。好氧消化目的是減少污泥量。大部分污泥經過好氧消化轉換成揮發性物質CO2、NH3、H2等。
1. 工藝特點
1出水水質好,BOD、氮、磷、懸浮物濃度低;
2工藝流程短,所需設備少,占地面積小;
3便于自動控制,控制污泥濃度30000-12000mg/L范圍內,可保持較高的CODcr去除率,脫氮除磷效果好。
4利于世代時間較長的硝化菌繁殖,提高了消化速率,從而提高了氨氮的去除效果;
5由于污泥濃度較高,大大提高了傳氧效率,節省了能耗;
6生物膜的立體結構為菌種提供了好氧、缺氧、厭氧環境,有利于廢水中氮、磷的去除。
1. 工藝處理機理說明
生物接觸氧化工藝對有機物的去除主要來自兩個方面;一方面是生物膜對有機物的降解作用,與傳統活性污泥法相比,生物接觸氧化工藝由于維持較多的生物量生物膜在填料上的環境有助于某些轉性微生物的培養,提高了某些有機物(如氨氮、磷)的去除率。
4-1-1生物降解BOD5(可生化有機物)的機理
污水中的BOD5的去除是靠微生物的吸附作用和代謝作用,對BOD5降解,利用BOD5合成新細胞,然后對污泥與水進行分離,從而實現BOD5的去除。活性污泥中的微生物在有氧的條件下,將污水中的一部分有機物用于合成新的細胞,將另一部分有機物進行分解代謝以便獲得細胞合成新的細胞,將另一部分有機物進行分解代謝以便獲得細胞合成所需要的能量,其zui終產物是CO2和H2O等穩定物質。在合成代謝與分解代謝過程中,溶解性有機物(如低分子有機酸等)直接進入細胞內部被利用,而非溶解有機物則首先被吸附在微生物表面,然后被細胞外酶水解后進入細胞內部被利用。可見,微生物的好氧代謝作用對污水中的溶解性有機物和非溶解性有機物都起作用,并且代謝產物是無害的穩定物質,因此,可以使處理后污水中的參與BOD5濃度很低。
生物接觸氧化法具有生物膜法的基本特點,但又與一般生物膜法不盡相同。一是供微生物棲附的填料全部浸在廢水中,所以生物接觸氧化池又稱淹沒式濾池。二是采用機械設備向廢水中充氧,而不同于一般生物濾池靠自然通風供氧,相當于曝氣池中添加供微生物棲附地 填料,也可稱為曝氣循環型濾池或接觸曝氣池。三是池內廢水中還存在約2-5%的懸浮狀態活性污泥,對廢水也起凈化作用。因此生物接觸氧化法是一種具有活性污泥法特點地 生物膜法,兼有生物膜法和活性污泥法的優點。
梅州一體化污水處理設備
經濟技術指標和運行管理
1. 經濟技術指標
1-1用電負荷:
綜合評述:本方案使用的設備為*進、節能設備,既重視處理技術的*進性,又重視系統運行的穩定可靠性,既降低了工程造價,又保證了廢水處理效果,真正做到經濟效益、環境效益和社會效益的統一。
1. 運行操作
由于廢水處理站設備較多,技術要求嚴格,為保證廢水處理站正常運行和效益目標的措施,主要有:
1. 、對操作人員進行專門培訓后上崗。
2. 、加強對進站廢水水質的監測。
3. 、及時整理、定期匯總分析運行記錄,建立、建全技術檔案,為生產運行提供技術參數和設備工況資料。
4. 、建立檢修、保養制度。根據設備的性能要求,進行經常的維護和定期的檢修工作,以提高設備的完好率,延長使用壽命。
地埋式一體化地埋式一體化污水處理裝置去除有機物污染物及氨氮主要依賴與設備中的AO生物處理工藝。梅州一體化污水處理設備
其中工作原理是在*,由于污水有機物濃度很高,微生物處于缺氣狀態此時微生物為兼性微生物,他們將污水中的有機氮轉化分解成NH-N,同時利用有機物作為電子供體,將NO-N.NO-N轉化成N,而且還利用部分有機碳源和NH-N合成新的細胞物質,所以*池不僅具有一定的有機去除功能減輕后續好氧池的有機負荷,以利于消化作用的進行,而且依靠原水中存在的較高濃度的有機物,完成反消化作用,zui終消除氮的富營養化污染,在O級由于有機物濃度已大幅度降低,但仍有一定量的有機物及較高N*-N存在。為了使有機物進一步氧化分解,同時在碳化作用處于完成情況下消化作用能順利進行,在O級設置有機負荷較低的好生物接觸氧化池,在O級池中主要存在好氧微生物及自氧型細菌(消化菌),其中好氧微生物將有機物分解產生的無機碳或空氣中的CO2和H2O,自養型細菌(消化菌)利用有機物分解產生的無機碳或空氣中的CO2,作為養源。將污水中的NH-N轉化成NO-N.NO-N。O級池的出水部分回流到A級池,為A級池提供電子接受體,通過反消化作用zui終消除氮污染。
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