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東興市一體化生活污水處理設備

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東興市一體化生活污水處理設備,生物塘是在水體中培植速生富集的水生植物, 利用植物的吸收和收獲帶走污質來凈化水體。氧化塘除了選育合適的水生植物外, 還在水體(塘)中增加曝氣系統,促進水體中生物的好氧降解。

東興市一體化生活污水處理設備
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生物自然凈化技術是通過人工措施來強化自然界中水體、土壤和生物的物理(過濾、吸附、沉淀等) 、化學(氧化分解、轉化等) 與生物(吸收、消化降解等) 功能, 用以凈化污水和保護水體。這一技術體系包括水體生物處理系統和土地處理系統。水體生物處理系統有生物塘(厭氧塘、氧化塘),土地處理系統主要是人工濕地。總體上, 生物自然凈化技術具有投資少、運行費用低的優點, 缺點主要是占地面積大, 出水水質難以控制。
1、生物塘
生物塘是在水體中培植速生富集的水生植物, 利用植物的吸收和收獲帶走污質來凈化水體。氧化塘除了選育合適的水生植物外, 還在水體(塘)中增加曝氣系統,促進水體中生物的好氧降解。傳統的生物塘占地面積大, 污水停留時間長, 處理效率較差, 出水仍帶有一定量的藻類和污質。后期, 學術界的研究從兩個方面入手:篩選、培育高效水生凈化植物(營建諸如水葫蘆塘、蘆葦塘、水萵苣塘等水生植物塘);組合曝氣、水生植物、水產養殖多個生物處理單元的綜合功能, 營建生化—水生動植物復合生態體系。這些措施增強了生物塘的處理功能, 促進了這一水體生物處理技術的發展。生物塘技術在解決和緩解我國嚴峻的湖泊富營養化問題中發揮了積極的作用。


2、人工濕地
人工濕地則是基于濕地的特點人工建造的模擬濕地功能的系統。當前世界各地建造人工濕地的主要目的是保護水資源和改善水生態環境。人工濕地大致有三種類型: 表面流型, 潛流型和垂直流型。應用較廣的是垂直流型。現代人工濕地的特點是綜合和強化了物理、化學和生物三種作用。濕地不僅是一個吸附過濾系統, 也是各類無機與有機物質進行多種化學反應的場所; 土壤孔隙間、濕地填料表面和植物根際提供了微生物的生長空間, 微生物可在填料表面形成生物膜, 也可與有機污染物、根系分泌物、土壤微粒形成不同形狀(類似于活性污泥顆粒) 的聚合體; 污水的間歇滲透使濕地處于干濕交替狀態, 加上根系傳遞輸氧的功能, 濕地各層將呈現好氧、缺氧和厭氧的交錯分布, 形成相當于多個組合的好氧和厭氧微處理單元; 濕地填料清洗再生和更換, 植物的收獲可從濕地系統中帶走大量污質, 維持系統的物流平衡和污水凈化功能。濕地技術在江河、湖泊的合適地段和風光帶、城鎮公園與風景區、自然保護區、生態旅游區等具有廣闊的應用前景。當前在人工濕地方面,人們研究的重點主要是開發新型填料,選育合適的植物品種(例如超積累植物)和解決濕地系統堵塞及填料再生問題。
人工濕地(ConsLructed wet lands)是20世紀70年代末在污灌基礎上發展起來的污水凈化技術,具有投資小,能耗低,節水、供肥、運行管理方便等特點。污水經一、二級處理后,用來灌溉土壤-植物系統,在美國被稱之為“污水代三級處理”。20世紀后期,北美、澳大利亞及西歐等相繼興建了許多人工濕地污水處理系統。20世紀90年代我國起始了這項技術的研究與應用。
生化處理是基于微生物消化和分解有機污染物,從中獲取碳與能源的原理建立起來的技術體系。由于生化反應的過程、條件和參與反應的微生物種類不同,生化處理可簡單地分為好氧與厭氧降解兩大類,兩類生化反應的基本過程如下。
好氧降解:有機物+氧氣+好氧微牛物/酶→水+二氧化碳+無機養分+能量:
厭氧降解:有機物+厭氧與兼氧微牛物/酶→降解的有機產物+無機養分+能量。
上述兩類反應在不同種類微牛物的參與下進行。微牛物分泌酶作為牛物催化劑來降低反應所需的活化能,提高反應速率,在分解大分子與難降解有機化合物時,酶的作用尤為重要。好氧降解中,機物質被*氧化分解為水和一氧化碳。在厭氧反應中,原有機物質被改變化學結構,降解為小分子中間產物。好氧與厭氧分解均釋放能量和無機養分,為微牛物生長所利用。好氧降解不僅*,反應速率也較高,因此成為生化處理技術的主體。厭氧反應較緩慢,有機物質轉化所需的時間較長,但厭氧過程有兩個重要作用:一是可以降低廢水中有機物質的濃度:二是可以轉化些好氧微生物難以直接分解利用的難降解有機物質。因此,厭氧技術在高濃度和難降解有機廢水處理中具有十分重要的地位。生化處理中常用BOD(生化需氧量)與COD(化學需氧量)的比值作為判別廢水是否可以采用好氧處理方法的指標,稱為廢水的可生化性指標。厭氧處理可以提高BOD/COD比值,即提高廢水的可生化性。因此,對于可生化性低的有機廢水,厭氧通常作為好氧降解的預處理。
東興市一體化生活污水處理設備人工濕地大致有三種類型:表面流型(Surface flow weLlands),潛流型i(Subsurface Wetlands)和垂直流型(Vertical tiow wetlands),如圖2所示,在垂直流型人工濕地中,污水由水分配箱間歇地撤施于濕地表面,垂直滲透過改良土壤表層、組合介質(填料)層和砂礫基質層,在表層土壤通常培植經過選育的植物。  應用較廣的是垂直流型。在垂直流型人工濕地中,污水由水分配箱間歇地撒施于濕地表面,垂直滲透過改良土壤表層、組合介質(填料)層和砂爍基質層,在表層土壤通常培植經過選育的植物。聚丙烯酰胺PAM是一種目前應用zui廣泛的人工合成有機高分子絮凝劑,有時也被用作助凝劑。聚丙烯酰胺的生產原料是聚丙烯腈CH2=CHCN,在一定條件下,丙烯腈水解生成丙烯酰胺,丙烯酰胺再通過懸浮聚合得到聚丙烯酰胺。聚丙烯酰胺屬于水溶性樹脂,產品有粒狀固體和一定濃度的粘稠水溶液兩種。
聚丙烯酰胺在水的實際存在形態是無規線團,由于無規線團具有一定的粒徑尺寸,其表面又有一些酰胺基團,因此能夠起到相應的架橋和吸附能力,即具有一定的絮凝能力。但由于聚丙烯酰胺長鏈卷曲成線團,使其架橋范圍較小,兩個酰胺基締結后,相當于作用相互抵消而喪失兩個吸附位,再加上部分酰胺基卷藏在線團結構的內部,不能與水中的雜質顆粒相接觸和吸附,所以其擁有的吸附能力不能充分發揮。


為了使締結在一起的酰胺基再次分開、內藏的酰胺基也能暴露在外表,人們設法將無規線團適當延伸展開,甚至設法在長分子鏈上增加一些帶有陽離子或陰離子的基團,同時提高吸附架橋能力和電中和壓縮雙電層的作用。這樣一來,在PAM的基礎上又衍生出一系列性質各異的聚丙烯酰胺類絮凝劑或助凝劑。
比如說在聚丙烯酰胺溶液中加堿,使部分鏈節上的酰胺基轉化為羧酸鈉,而羧酸鈉在水中容易離解出鈉離子,使COO-基保留在支鏈上,因此生成部分水解的陰離子型聚丙烯酰胺。陰離子型聚丙烯酰胺分子結構上的COO-基使分子鏈帶有負電荷,彼此相斥將原來締結在一起的酰胺基拉開,促使分子鏈由線團狀逐漸伸展成長鏈狀,從而使架橋范圍擴大、提高絮凝能力,作為助凝劑其優勢表現得更為出色。
陰離子型聚丙烯酰胺的使用效果與其“水解度”有關,“水解度”過小會導致混凝或助凝效果較差,“水解度”過大會增加制作成本。
廢水處理工藝流程:
廢水經格柵后進入曝氣調節池,經低氧處理后由泵提升進入初沉池中,出水進入生物接觸氧化池,其出水與低污染廢水混合經二沉池泥水分離后排放。初沉池、二沉池剩余污泥經濃縮后由板框壓濾成泥餅焚燒。污水由泵一次提升后,其余為重力出流。
工藝設計特點:
① 利用曝氣調節池作為段低氧活性污泥池,這是本設計的創新。曝氣調節池兼有貯存、調節、勻化和低氧生物處理多種功能,大大降低了基建投資及運轉費用。
② 第二段生物好氧處理池為生物接觸氧化池,該生物膜法具有操作管理方便、可靠、污泥產量少、處理效果穩定等優點。
③ 曝氣調節池回流污泥由初沉池重力回流,不需另設動力設備。
調試運行期間,當慶大霉素廢水的進水CODCr在16800~25600mg/L,SS在7.112~11.987g/L變化范圍內,經段低氧處理后,出水CODCr為14122mg/L,去除率為30.1%,SS值為8.762mg/L,去除率為4.1%;經二段好氧處理后的zui終出水CODCr為1514mg/L,總去除率為92.5%;SS為276mg/L,總去除率為96.8%。
實驗表明:低氧—好氧工藝應用于慶大霉素抗生素制藥廢水處理是成功的,對有機物的處理效果好,容積負荷高;同時,工藝操作簡單,運行可靠,基建投資省;處理成本低,污水處理成本占慶大霉素產品成本的0.81%。
應用于有機廢水處理領域的技術種類很多,各類技術都有其優點、適用范圍與局限性。環境生物處理技術是利用生物本身及其產物的作用功能來治理污染和保護環境的技術,技術體系中生物的主體是微生物和植物,利用微生物的降解作用來處理有機污染物,通常稱為生化處理方法或生物降解法,以植物吸收為主來凈化土壤與水體的方法有土地生物修復、生物塘和人工濕地投術等。鍋爐在長期運行中,會形成鍋爐水渣。鍋爐水渣如果不定期排出爐外,會堵塞爐管造成爆管事故,同時也降低了傳熱效果。鍋爐排污的目的是避免鍋爐出故障,減少鍋爐消耗,達到節能及延長鍋爐壽命。
 

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