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25t/d地埋式一体化生活污水处理设备

简要描述:

25t/d地埋式一体化生活污水处理设备生物处理单元中的缺氧/厌氧处理单元宜采用厌氧生物膜单元;好氧生物处理单元宜采用生物接触氧化池。生态处理单元宜采用人工湿地技术和土地渗滤等,以除磷和优化水质为主。调节池可与厌氧生物膜单元合建。该工艺能有效去除污水中的氮磷和有机物,适合对水质要求较高的村落。投资相对较高,污水处理站需专人维护。

产品时间:2019-01-15

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25t/d地埋式一体化生活污水处理设备

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溶解性有机物的去除
溶解性有机物用絮凝沉降、多介质过滤以及超滤均无法*去除。目前多采用氧化法或者吸咐法。
(1)氧化法利用氯或次氯酸钠(NaClO)进行氧化,对除去溶解性有机物效果比较好,另外臭氧(O3)和高锰酸钾(KMnO4)也是比较好的氧化剂,但成本略高。
(2)吸附法利用活性炭或大孔吸附树脂可以有效除去溶解性有机物。但对于难以吸附的醇、酚等仍需采用氧化法处理。
(3)电化学氧化法是利用水及溶解物质在电解条件下的氧化还原反应,产生氧化性的物质来去除有机物。也可以配合传统的吸附工艺联合处理。
供水水质调整
供水温度的调整 :膜的透水性能与温度高低有直接的关系,膜组件标定的透水速率一般是用纯水在25℃条件下测试的,膜的透水速率与温度成正比。因此当供水温度较低时(如<5℃),可采用某种升温措施,使其在较高温度下运行,以提高工作效率。但当温度过高时,同样对膜不利,会导致膜性能的变化,对此,可采用冷却措施,降低供水温度。


25t/d地埋式一体化生活污水处理设备供水PH值的调整:用不同材料制成的膜对pH值的适应范围不同,例如醋酸纤维素适合pH=4~6,PAN和PVDF等膜,可在pH=2~12的范围内使用,如果进水超过使用范围,需要加以调整,目前常用的PH调节剂主要有酸(HCl 和H2SO4)等和碱(NaOH等)。
结垢的防治
结垢是难溶性盐类的结晶析出,以固体形式的沉积物。
在反渗透和纳滤系统中析出的垢主要是无机成分,以碳酸钙为主。在天然的水源中存有的主要难溶性盐类主要有:碳酸钙(CaCO3)、硫酸钡(BaSO4)、硫酸钙(CaSO4)、氟化钙(CaF2)、硫酸锶(SrSO4)和二氧化硅(SiO2)。一般来说,盐的溶解度受各种在水中成分的浓度、pH 值、温度以及共存的其它盐分浓度影响,难溶盐的溶解度通常用溶度积(Ksp)来表示,溶度积越小溶解度就越低。
碳酸钙稳定倾向可以用LSI(当TDS < 4 000 mg/L 时)或SDSI(当TDS > 4 000 mg/L 时)进行估算。
回收率
反渗透以及纳滤系统的回收率和原水中总溶解物质的浓缩倍率有直接关系,回收率50%的系统,浓缩倍数是2倍;回收率75%时,浓缩4倍;回收率80%时,则浓缩5倍;回收率达到90%时,相当于浓缩10倍。


膜系统内由于浓差极化现象的存在,膜表面附近的料液含盐量会变得很高,其浓缩程度远大于这个浓缩倍数。因此,原水由于被浓缩,膜表面的污染会比想象中发生的更快。系统的运行条件、原水的特性状态等因素会影响回收率,一旦选择过高的回收率,就会面临结垢的形成和急速的污染的风险。
因此,按照实际情况适当的设定回收率就显得尤为重要。基于原水的水质分析数据结合把握其四季变动范围,考虑前处理和产水的回收率、运行温度等相关的膜系统设计方式,设定运行条件。
絮凝
絮凝是向水中加入絮凝剂,中和胶体粒子表面的电荷,使得胶体粒子间的排斥力变弱,终导致微粒子之间变的更容易聚集。絮凝通过以下三个方式起作用:(1)胶体间的引力和反作用力;(2)粒子和粒子的接触、碰撞;(3)化学作用(金属氢氧化物的溶解度)。多数常用絮凝剂(表4.4 所示)与水中的碱性成分反应,生成金属氢氧化物。然而如果加入絮凝剂的量过多,会导致生成的氢氧化物析出并对膜元件造成污染。

地埋A/O-人工湿地
地埋A/O-人工湿地技术是在常规生化处理基础上增设人工湿地系统进行深度处理。人工湿地系统是人为的在有一定长宽比和底面坡度的洼地上用土壤和填料(如砾石等) 混合组成填料床,使污水在床体的填料缝隙中流动或在床体表面流动,并在床体表面种植性能好、成活率高、抗水性强、生长周期长、美观及具有经济价值的水生植物(如芦苇,蒲草和美人蕉等) ,形成一个“基质—微生物—植物”的复合生态系统,并利用这种复合生态系统*的净化功能进行水质高效净化。适用于地势条件易于集水污水并能通过自流出水的且规模适中的村庄,处理规模20~200 t/天。
工艺参数: 缺氧池停留时间不小于4 h,好氧池停留时间不小于6 h,污泥清理周期180 天,人工湿地水力负荷0. 5 ~1. 0 m3/(m2˙d) 。
人工湿地系统较之传统处理系统有许多优点: ①建造和运行费用便宜,易于维护; ②处理工艺效果可靠,不仅能去除常规污染物,而且对营养物质等具有明显的处理效果; ③可有效缓冲水力和污染负荷造成的冲击。

污水人工湿地处理系统也存在一定的缺点: 占地面积大,每天处理吨水需要占地5~10 m2 ; 易受病虫害的影响; 生物和水力复杂性,使得设计运行参数不精确,需经过2~ 3 个生长季节,才能形成稳定的植物和微生物系统。

工艺二:地埋A/O-生态塘
地埋A/O-生态塘技术是在常规生化处理后增加生态塘处理工艺。生态塘亦称氧化塘或稳定塘,是一种利用天然净化能力对污水进行处理的构筑物的总称。其净化过程与自然水体的自净过程过程相似,通常是将土地进行适当的人工修整,建成池塘,并设置围堤和防渗层,依靠塘内生长的微生物来处理污水。生物塘是以太阳能为初始能量,通过在塘中种植水生植物,进行水产和水禽养殖,形成人工生态系统,在太阳能(日光辐射提供能量) 作为初始能量的推动下,通过生物塘中多条食物链的物质迁移、转化和能量的逐级传递、转化,将进入塘中污水的有机污染物进行降解和转化,后不仅去除了污染物,而且以水生植物和水产、水禽的形式作为资源回收,净化的污水也可作为再生资源予以回收再用,使污水处理与利用结合起来,实现污水处理资源化。该技术适用于拥有自然池塘或闲置沟渠,地势条件易于收集污水,并能通过自流出水的且规模适中的村庄,处理规模20~200t/天。
工艺参数: 缺氧池停留时间不小于4 h,好氧池停留时间不小于6 h,生态塘停留时间不小于24 h,污泥清理周期180天。
生态塘较传统处理工艺基建投资和运行费用低、维护和维修简单、管理方便; 但负荷低,占地大,受气候影响较大,若设计或运行管理不当,则会造成二次污染。

工艺三:地埋A2/O-人工湿地
A2/O 工艺亦称A-A-O 工艺,本工艺为采用厌氧—缺氧—好氧法生物脱氮除磷工艺的简称,是流程简单,应用广泛的脱氮除磷工艺。适用于处理要求较高,四季气候变化大,气温较低的地区。处理规模不小于200 吨/天。
工艺参数: 厌氧池停留时间不小于2 h,缺氧池停留时间不小于4 h,好氧池停留时间不小于6 h,人工湿地水力负荷0. 5~1. 0 m3/(m2˙d) ,污泥理周期180 天。
地埋A2/O 工艺主要优点有: ①脱氮除磷效果好,出水水质好; ②工艺稳定可靠,便于集中管理。
但是A2/O 处理工艺也存在一定的缺点: 反应池容积较A/O 工艺要大; 需要设置内回流,能耗高; 运行费用高。

在传统的生物活性污泥法中,一般是在而沉池中通过重力沉降来实现污泥与处理水的分离,设备装置占地面积大,分离效率低;而且由于水力操作的不稳定性,加上负荷的波动会导致污泥沉降性能发生变化,从而影响二沉池的沉降效果,操作不当会造成污泥随出水流失,使出水水质变差并降低曝气池中污泥的浓度,进一步恶化处理效果。
为了保证出水水质和操作运行的稳定性,人们一直在努力寻找高效可靠的分离污泥的方法。膜分离活性污泥法作为一种新型高效的废水处理方法,是把膜分离技术与传统的废水生物处理方法(活性污泥法)相结合,用膜分离设备取代传统活性污泥法中的二次沉池,从而可以强化活性污泥与处理水的分离效果。
以膜组件代替传统的二沉池,不仅可以*去除悬浮固体以改善出水水质,而且可以通过膜分离的作用,将二沉池无法截留的游离细菌和大分子有机物*阻隔在生物池内,尤其是那些增值速度慢的细菌,由于膜的截留作用而在曝气池中得到富集,增加了它们与污泥的接触时间,从而可以提高有机物和氮、磷的去除率。
膜分离活性污泥法的工艺流程是:废水经预处理后进入曝气池,在曝气池中曝气处理后,活性污泥混合液由增压泵送入膜组件(也有将膜组件直接浸没在曝气池中,依靠真空泵的抽吸使混合液进入膜组件的),一部分水透过膜面称为处理出水进入后一级处理工序,剩余的污泥浓缩液则由回流泵(或直接)返回曝气池。曝气池中的活性污泥在膜组件的分离作用下,去除了有机污染物而增殖,当超过一定的浓度时,需定期将池内的污泥排出一部分。

膜分离活性污泥法作为一种新型的处理方法,与传统的生物处理方法相比有更好的处理性能和效果,主要表现在以下几个方面。
1、高品质的处理效果,并且能保证出水水质稳定。
2、节省动力消耗,增强曝气强度。
3装置更加紧凑,占地面积小。
4、可以处理高浓度的有机废水。
5、剩余活性污泥量减小。
6、便于维护管理。 微生物造成很难逆转的污染

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