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20t/d地埋式一体化生活污水处理设备

简要描述:

20t/d地埋式一体化生活污水处理设备在好氧段,硝化细菌将入流污水中的氨氮及由有机氮氨化成的氨氮,通过生物硝化作用,转化成硝酸盐;在缺氧段,反硝化细菌将内回流带入的硝酸盐通过生物反硝化作用,转化成氮气逸入大气中,从而达到脱氮的目的;在厌氧段,聚磷菌释放磷,并吸收低级脂肪酸等易降解的有机物;而在好氧段,聚磷菌超量吸收磷,并通过剩余污泥的排放,将磷去除。

产品时间:2019-01-15

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20t/d地埋式一体化生活污水处理设备

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“三池”处理系统和其他村庄污水处理工艺的比较
1.一体化设备
一体化设备主体工艺采用生物膜法,通常由调节池、酸化池、生化池、过滤池和消毒池五部分组成。一体化设备的污泥产量较少,过滤池中的污泥可以回流到酸化池中,具有流程紧凑、污水处理效率高、占地面积小等优点;但其价格相对较高,处理水量小,因此不太适宜用于该流域村庄污水的处理。
2.土壤渗滤
土壤渗滤利用土壤毛细血管浸润扩散原理,在渗滤过程中利用存在于土壤各种微环境中的不同功能微生物对污染物进行降解和净化,具有基建及运行管理费用低、运行管理简单、氮磷去除能力强、处理水质好、可用于污水回用等特点。但容易发生土壤堵塞导致系统散失处理功能,对地面景观和卫生环境也有一定影响,还有可能污染地下水。


20t/d地埋式一体化生活污水处理设备人工湿地
人工湿地指模拟自然湿地,人工设计建造的由填料、植物、动物、微生物等组成的统一体,利用湿地生态系统中物理、化学和生物的共同作用来实现对污水的净化作用。人工湿地操作管理简单、运行费用低、投资少、具有一定的美学价值,可充分利用农村地区现有的荒地、洼地、沼泽地来进行修建,己得到较为广泛的应用。但人工湿地占地面积较大,易受气候条件的影响,随着运行,污水中悬浮物被截留下来,营养物质不断积累,植物腐烂,加上农村技术管理的欠缺,更容易产生淤积阻塞现象,导致湿地水流不畅,终可能导致系统崩溃。散户污水处理工艺。
散户是指污水不便于统一收集处理的单一或几户农户,宜采用分散处理技术,就地处理排放或回用。分散处理可采用设备或工程设施。
化粪池+好氧堆肥。工艺流程为:污水、化粪池、好氧堆肥(农用)。其技术比较适合我国目前农村的技术经济水平。经过化粪池或沼气池处理后的污水作为农用,但化粪池或强化厌氧池出水中污染物浓度高,因此不宜直接排入村落周边水系。采用本模式处理污水时,应防止雨水进入化粪池或沼气池造成池体内的污水溢出。
化粪池+土地处理(或人工湿地)。适合于可利用土地的农户。污水经化粪池去除粗颗粒物质后利用土地处理,或流入人工湿地进行处理。其中,在化粪池的停留时间应大于48h。该工艺投资和运行费用低、管理方便,适合于可利用土地的农户。由于化粪池或沼气池出水浓度较高,宜在生态单元前增设厌氧生物处理单元,如厌氧生物膜单元,以降低生态处理单元的负荷。生态处理单元技术宜采用人工湿地或土地渗滤等。工艺流程为:污水、化粪池、厌氧生物膜单元、生态处理单元、排放。


(2)生物处理工艺
针对没有可利用土地的散户或对排水水质要求较高时,可采用生物处理单元处理污水。生物处理单元宜采用生物接触氧化池的一体化设备。在丘陵或山地,可利用地形高差,采用跌水曝气,节省部分运行能耗。其工艺流程为:污水、调节池、生物接触氧化池、排放。其中,生物接触氧化法可以与分段进水技术结合,强化脱氮效果,处理后的污水可直接排放或进一步生态处理后排放。己建化粪池可作为生物接触氧化池前的调节池。该工艺的特点是处理效果好,占地面积小,需要定期维护管理。

什么是污泥碳化
市政污泥中含有可燃物质,尤其是生化污泥(二沉池排出的剩余污泥),由于其中含有大量的活性污泥细菌,可燃物质量更大。根据上海、天津等地的污泥发热量试验,中国市政污泥中的发热量约为2200-3300大卡/吨干物质。其中消化后的污泥发热量较低,一般仅为未消化污泥的70%左右。夏季污泥的发热量比冬季低。
所谓污泥碳化,就是通过给污泥加温和加压,使生化污泥中的细胞裂解,将其中的水分释放出来,同时又大限度地保留了污泥中碳质的过程。污泥碳化的优势在于,污泥碳化是通过裂解方式将污泥中的水分脱出,能源消耗少,剩余产物中的碳含量高,发热量大,而其它工艺大多数是通过加热,蒸发的方式去除污泥中的水分,耗能大,灰分中的碳质低,利用价值小。
污泥碳化的发展世界上污泥碳化技术的发展分为以下三个阶段。

小规模生产试验阶段。
随着污泥碳化理论研究的深入和实验室试验的成功,人们开始思考将污泥碳化技术转变成为真正商业化污泥处理的装置。在大规模商业化之前,为了减少投资风险,需要对该技术进行小规模生产性试验(Pilot Trial)。通过这些试验,污泥碳化技术开始从实验室走向工厂。这期间设计和制造了许多设备,解决了大量实际工厂化的技术问题。这个阶段的特点如下:
规模小。例如1997年日本三菱在宇部的污泥碳化厂规模为20吨/天;1992年,日本ORGANO公司在东京郊区建了一个污泥碳化试验厂;1997年Thermo Energy 在加利福尼亚州Colton市建立了一个污泥碳化实验厂规模为每天处理5吨干泥。
试验资金来自大公司和政府,而不是商业用户。例如,在日本的试验均来自大公司,在加州的试验资金是来自美国EPA。
(3)大规模的商业推广阶段(2000-)。
除了污泥碳化技术逐渐成熟的因素以外,导致污泥碳化技术大规模商业推广还有其他因素。
在日本,80%的污泥的终处置方法是焚烧。但由于近年来发现焚烧存在二恶英污染的隐患,所以日本环保部门对焚烧排除的气体提出了更加严格的要求,使得本来成本就很高的焚烧工艺的成本更加提高。为了取代焚烧工艺,目前,日本已经有多家公司生产和销售碳化装置。比较著名的有荏原公司的碳化炉,三菱公司横滨制作所的污泥碳化装置,巴工业公司每天处理10吨,30吨的污泥碳化装置。2005年日本东京下水道技术展览会上,日本日环特殊株式会社甚至推出了标准的污泥碳化减量车。该车可以随时到任何有污泥的场所对污泥进行碳化。这些发展表明,碳化技术已趋于成熟。

人工湿地处理生活污水的有效措施
从上述介绍可知,人工湿地现如今的应用率相对较高,但其实际使用的过程中存在一定问题,问题大体表现为:温度影响较大、管理无序、管理体系不健全、基质堵塞严重、占地面积相对较大。如果上述问题未能合理解决,那么污水处理效率会大大降低,并且水资源还会大量浪费,人工湿地应用效果也得不到优化,与此同时,生态环境恶化态势也会渐渐加大。因此,务必采取有效措施提高人工湿地的应用率,这对环境保护型战略具体落实、我国社会有序发展具有重要意义,具体措施介绍如下。
1.优选湿地类型
从上述三种类型湿地的应用流程可知,第三种类型—垂直潜流人工湿地的应用效果良好,并且这种类型的湿地系统适用于温度较低的北方地区。除了优选湿地类型之外,还应做好类型组合工作,以此提高杂质去除效率,缩短杂质去除时间,同时,合理组合的湿地类型还能节省土地资源,充分发挥已占土地资源的使用效率,在这一过程中,应根据生活污水处理的实际现状优选适合的组合方式,以此优化污水净化效果。

相关学者在温度控制方面进行了具体探究,探究结果表明,人工湿地表面的植物要想合理控制生长温度,可以通过PVC薄膜全而覆盖的方式达到要求的保温效果,但薄膜覆盖法需要花费一定费用,进而会降低整体经济效益。
3.预防基质堵塞
为了避免出现基质堵塞现象,可以在湿地周围设置屏障,虽然这种方法能够降低基质堵塞几率,但这种方法治标不治本;合理选中植物,能够起到杂质有效吸附的作用,以此缓解基质堵塞现状;优选适合的基质,即所选基质既能起到杂质清除的作用,又能避免堵塞现象发生。
4.强化湿地管理
针对湿地植物的落叶及时清扫,同时,组建专业的管理人员,成立健全的管理系统,应用先进技术成立数据库,通过设备监控、数据分析的方式加强湿地管理,这不仅能够提高管理效率,而且还能促进发挥人工湿地系统的应用性能。
针对性的解决人工湿地应用问题,这对人工湿地系统应用范围扩大具有重要作用,同时,生活污水对生态环境的消极影响也会大大降低。人工湿地应用的过程中应重点向设计规范化、管理标准化等方向发展。
生态沟
生态沟渠可通过植物及沟渠中附着的大量藻类和微生物降解和吸收污染物质,同时增加污水中溶解氧的含量,为后续处理步骤创造良好的条件。折流式生态沟可充分利用土地,减少占地面积和工程量。沟埂底角设计为450梯形,既解决垂直沟埂易塌方的问题,又增加了埂表面湿生植物的种植面积。

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