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每天處理10噸地埋式一體化污水處理設備
生產:地埋式一體化污水處理設備、氣浮機、二氧化氯發生器、玻璃鋼設備、一體化提升泵站、斜管沉淀池、UASB厭氧設備、機械格柵、板框壓濾機、帶式壓濾機等。
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格柵
格柵主要用來攔截污水中的大塊漂浮物,以保證后續處理構筑物的正常運行及有效減輕處理負荷,為系統的長期正常運行提供保證。由于格柵所攔截的每日柵渣量較小,大約為每天0.012m3/d,從經濟運行方面考慮采用人工清渣的方式。
②調節沉淀池
由于水質、水量來源均不一樣,一般高峰流量為平均處理量的2~8倍,因此為使污水處理系統連續穩定地運行,同時調節水量和均化水質,所以設計一調節池。該調節池的設計有效容積一般為平均處理量的6~10倍。
③地埋式一體化污水處理設備
采用地埋式一體化污水處理設備對農村生活污水進行處理,主要處理手段是采用較為成熟的生化處理技術接觸氧化法,其由以下幾部分組成:
*生化池。將污水進一步混合,充分利用池內彈性填料作為細菌載體,靠兼氧微生物將污水中難溶解有機物轉化為可溶解性有機物,將大分子有機物水解成小分子有機物,以利于后道O級生物處理池進一步氧化分解,同時通過回流的硝炭氮在硝化菌的作用下,可進行部分硝化和反硝化,去除氨氮。
O級生化池。該池為本污水處理的核心部分,分二段,前一段在較高的有機負荷下,通過附著于填料上的大量不同種屬的微生物群落共同參與下的生化降解和吸附作用,去除污水中的各種有機物質,使污水中的有機物含量大幅度降低。后段在有機負荷較低的情況下,通過硝化菌的作用,在氧量充足的條件下降解污水中的氨氮,同時也使污水中的COD值降低到更低的水平,使污水得以凈化。該池由池體、填料、布水裝置和充氧曝氣系統等部分組成。以生物膜法為主,兼有活性污泥法的特點。因此池內保持較高的生物量,達到高速去除有機污染物的目的。曝氣設備采用鼓風機及微孔曝氣器,氧的利用率為25%以上,有效地節約了運行費用。停留時間≥7小時,氣水比在15:1左右。
沉淀池。污水經O級生化池處理后,水中含有大量懸浮固體物(生物膜脫落),為了使出水SS達到排放標準,采用沉淀池來進行固液分離。沉淀池設置1座,表面負荷為1.0m3/m2•hr。沉淀池污泥采用氣提設備提至污泥池,同時可根據實際水質情況將污泥部分提至*生化池進行污泥回流,增加O級生化池中的污泥濃度,提高去除效率。
消毒池。內設消毒裝置,導流板。二沉池出水流入消毒池進行消毒,使出水水質符合衛生指標要求。同時消毒池也充當了清水池的作用。消毒池接觸時間為45分鐘。消毒采用氯片消毒。投加量為4-6mg/L。經過生化、沉淀后的處理水再進行消毒處理。
污泥池。調節沉淀池污泥與二次沉淀池污泥定時排入污泥池,進行污泥濃縮和厭氧消化,污泥上清液回流排入厭氧池再處理,剩余污泥定期抽吸外運。
傳統生物脫氮原理
污水經二級生化處理,在好氧條件下去除以BOD5為主的碳源污染物的同時,在氨化細菌的參與下完成脫氨基作用,并在硝化和亞硝化細菌的參與下完成硝化作用;在厭氧或缺氧條件下經反硝化細菌的參與完成反硝化作用。
每天處理10噸地埋式一體化污水處理設備傳統生物除磷原理
在厭氧條件下,聚磷菌體內的ATP進行水解,放出H3PO4和能量形成ADP;在好氧條件下,聚磷菌有氧呼吸,不斷地放出能量,聚磷菌在透膜酶的催化作用下利用能量、通過主動運輸從外部攝取H3PO4,其中一部分與ADP結合形成ATP,另一部分合成聚磷酸鹽(PHB)儲存在細胞內,實現過量吸磷。通過排除剩余污泥或側流富集厭氧上清液將磷從系統內排除,在生物除磷過程中,碳源微生物也得到分解。
常用工藝及升級改造
具有代表性的常用工藝有A/O工藝、A2/O工藝、UCT工藝、SBR工藝、Bardenpho工藝、生物轉盤工藝等,這些工藝都是通過調節工況,利用各階段的優勢菌群,盡可能的消除各影響因素間的干擾,以達到適應各階段菌群生長條件,實現水處理效果。近年來隨著研究的深入,對常用工藝有了一些改進,目前應用廣泛、水廠升級改造難度較低的是分段進水工藝。
與傳統A/O工藝、A2/O工藝、UCT工藝等相比,分段進水工藝可以充分利用碳源并能較好的維持好氧、厭氧(或缺氧)環境,具有脫氮除磷效率高、無需內循環、污泥濃度高、污泥齡長等優點。分段進水工藝適用于對A/O工藝、A2/O工藝、UCT工藝等的升級改造,通過將生化反應池分隔并使進水按一定比例分段進入各段反應池,以充分利用碳源,解決目前污水處理廠普遍存在的碳源不足和剩余污泥量過大的問題。分段進水工藝雖然對提高出水水質有較好的效果,但該工藝并不能提高處理能力,當水廠處于超負荷運行時,分段進水改造也不能達到良好的處理效果。
新型生物脫氮除磷理論與技術
近年來,科學研究發現,生物脫氮除磷過程中出現了超出傳統生物脫氮除磷理論的現象,據此提出了一些新的脫氮除磷工藝,如:短程硝化反硝化工藝、同步硝化反硝化工藝、厭氧氨氧化工藝、反硝化除磷工藝。
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