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遼源市一體化生活污水處理設備
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SPR高濁度污水凈化系統是將污水的“一級處理”和“三級處理”程序合并設計在一個SPR污水凈化器罐體內,在30分鐘流程里快速完成,實現城市污水的再生和回用。
SPR污水處理系統首先采用化學方法使溶解狀態的污染物從真溶液狀態下析出,形成具有固相界面的膠粒或微小懸浮顆粒;選用高效而又經濟的吸附劑將有機污染物、色度等從污水中分離出來;然后采用微觀物理吸附法將污水中各種膠粒和懸浮顆粒凝聚成大塊密實的絮體;
再依靠旋流和過濾水力學等流體力學原理,在自行設計的SPR高濁度污水凈化器內使絮體與水快速分離;清水經過罐體內自我形成的致密的懸浮泥層過濾之后,達到三級處理的水準,出水實現回用;
污泥則在濃縮室內高度濃縮,定期靠壓力排出,由于污泥含水率低,且脫水性能良好,可以直接送入機械脫水裝置,經脫水之后的污泥餅亦可以用來制造人行道地磚,免除了二次污染。
發明的SPR污水凈化技術以其流程簡單可靠、投資和運行費用低、占地少、凈化效果好的眾多優勢將為當今世界的城市污水的再利用開創一條新路。城市污水實現再利用之后,為城市提供了第二淡水水源,為城市的可持續發展提供了*的條件,其經濟效益和社會效益是不可估量的.
SPR污水處理系統與眾不同的技術特點:
1、城市生活污水和處理藥劑的混合主要是在泵前吸藥管道、污水泵葉輪、蛇形反應管和瓷球反應罐的組合作用下完成的,依照紊流速度、混合時間、和水力學結構數據設計,得以十分充分的混合,為取得混凝凈化效果和大限度地節省藥劑創造了前提條件。
2、SPR系統處理城市污水時,采用五種以上污水處理藥劑及其配方組合使用,靠化學反應使污水中溶解狀態的有機污染物、重金屬離子和有害的鹽類從水中析出,成為有固相界面的微小顆粒。
其中還選用了一種吸附效果很好而價錢又很便宜的吸附劑,以吸附有機污染物和色度。靠消毒劑在30分鐘的流程內殺滅細菌和大腸桿菌。靠混凝的物理化學吸附作用將懸浮物及各類雜質凝聚成大而且密實的絮團。
3、SPR系統裝置能夠依照模擬試驗得出的配方,借助大氣壓力和流量計,十分精確地投加混凝藥劑和絮凝藥劑,不致因加藥過量而造成藥劑殘留在凈化后的出水中,而且動力消耗很少。
4、SPR污水凈化器內部結構是*按照混凝機理精確設計的,形成的渦旋流動和各部位恰當的水流速度,使得膠體顆粒之間有多的碰撞次數,并且有凝聚吸附所需的流速環境,從而在極小的容積內獲得了極充分的凝聚效果。
5、根據混凝形成的絮團實際狀況,準確確定了SPR污水凈化器內部的水動力學數據,使得在罐體中上部形成了一個有幾十厘米厚的、十分致密的懸浮泥層。所有經過混凝的出水都必須通過此懸浮泥層的過濾,它起到了污水高級處理工藝中極為重要的過濾作用。
6、SPR系統選用的絮凝劑,同時也是良好的污泥助濾劑,所以,系統后排出的污泥漿,其脫水性能良好,可以不另外添加助濾劑,就直接泵入壓濾機脫水。泥餅可以制成人行道地磚再利用,不會帶來二次污染的問題。
7、SPR系統已擁有處理眾多工業污水的適應能力和物化法具有的快速應變能力,容易通過自動化的手段應付系統入口污水水質的變化,保持穩定的凈化效果。
8、在SPR系統中投放殺菌消毒劑時,只要增加一些投氯量就可起到用氯來氧化除氨的作用,進一步提高污水處理系統去除氨氮的效率。
9、假如經過SPR系統處理后的出水氨氮含量還未達到較嚴格的要求,也可后續再串聯設置一級離子交換裝置,靠斜發沸石離子交換柱終達到除氨氮的目標。
10、經過SPR污水凈化系統處理后的出水,其懸浮物的含量小于3毫克/升,濁度也小于3度,達自來水標準,不再會堵塞輸水管路,且已經經過了良好的消毒。將此出水回送到城市各地,作為城市草坪綠地和樹木綠化澆灌用水是十分安全、可靠的。
11、這種純粹的物理化學法污水處理系統,受天氣、環境及人為因素的影響少,操作人員控制處理系統的能力和靈活性都大大*于生物化學法,這是*的。
遼源市一體化生活污水處理設備處理工藝設計要點分析(1)污泥的運輸。污泥的含水量一般為80%左右,有一定的運輸難度。污泥的處理,要首先考慮污泥的狀態,有些污泥含水量低,呈粘稠結塊狀,便于運輸;有些污泥含水量較高。則需綜合考慮并結合實際情況進行運輸。
(2)污泥干化過程中,如何保持干化設備的溫度。熱值不夠,則污泥干化效率不高。此外,還要考慮溫度的穩定性。污泥中通常含有一些可燃氣體,在不穩定的溫度條件下,可能會導致污泥干化工程中發生爆炸。因此,保持溫度的穩定性及熱平衡至關重要,通常可在干化設備中加入一些惰性物質。
(3)污泥干化前,需考慮污泥的含砂量。含砂量高的污泥,可能會對干化設備造成一定程度的磨損,進而縮短機器使用壽命。因此,干化前要對污泥進行沉砂,并保證沉砂率符合工藝要求。
(4)污泥的性質較特殊,在含水率達40%~60%范圍時,污泥流態特征會發生顯著變化,如突然變得黏稠,即通常所說的污泥黏滯區。黏稠的污泥給輸送帶來極大不便,因此,污泥干化過程中應考慮避免污泥黏滯。
此外,熱能平衡對整個污泥焚燒系統也是至關重要的。污水廠污泥元素組成的細微變化、污泥含水率都會對熱能平衡產生影響。要找到這個熱能平衡點須對焚燒污泥的性質做細致分析。當污泥的低位熱值低于3350kJ/kg是無法靠自身燃燒的,須添加輔助燃料。污泥熱值與含固率均是影響焚燒系統熱能平衡的重要因素。含固率的降低可直接導致污泥量增大。以1t絕干污泥量計,當含固率由25%降低到20%,含固率僅降低了5%,但濕污泥量卻增加了25%。這無疑將增加干燥機的負荷,影響整個系統熱量平衡。
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