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技術(shù)文章

玻璃鋼一體化污水凈化槽原理

閱讀:1038          發(fā)布時(shí)間:2020-6-30

玻璃鋼一體化污水凈化槽原理

概述

玻璃鋼一體化污水凈化槽,由以下處理單元依次連通糞槽、厭氧池、好氧池、沉淀消毒池,其特征在于,處理單元之間具有進(jìn)出水管,各個(gè)處理單元均具有排泥管、排氣管,厭氧池、好氧池具有曝氣系統(tǒng)和回流系統(tǒng),各處理單元出水均采用三角堰,所述格柵化糞槽進(jìn)水管輸入端設(shè)于設(shè)備外部,進(jìn)口深入柵前格柵化糞槽底部;格柵化糞槽與厭氧池連接,厭氧池進(jìn)水管通入池底部進(jìn)水,厭氧池填料區(qū)填加固定化載體和生物海綿鐵填料;厭氧池與好氧池連接,好氧池進(jìn)水管通入池底部進(jìn)水,填料區(qū)填加固定化載體和生物海綿鐵填料;好氧池與沉淀消毒池連接,進(jìn)水管進(jìn)入沉淀池中部,池底污泥區(qū)設(shè)有45度坡腳;沉淀池與消毒池連接,進(jìn)水管進(jìn)入消毒池底部氯片消毒,上部出水管出水。

污水處理工藝方案確定 

預(yù)處理工藝  

1.高濃度廢水由集水井收集后,由提升泵提升至初沉池,初沉池處理的對象是懸浮物質(zhì),可改善生物處理構(gòu)筑物的運(yùn)行條件并降低其BOD5負(fù)荷。  

2.采用調(diào)節(jié)池,進(jìn)行廢水水量的調(diào)節(jié)和水質(zhì)的均一。廢水水量和水質(zhì)在不同時(shí)間內(nèi)有較大的差異和變化,為使管道和后序構(gòu)筑物正常工作,不受廢水的高峰流量和濃度的影響,應(yīng)加大調(diào)節(jié)池,把排出的高濃度和低濃度的水混合均勻,保證廢水進(jìn)入后序構(gòu)筑物的水質(zhì)和水量相對穩(wěn)定,便于生物處理的穩(wěn)定。 

厭氧處理工藝 

 厭氧水解基本原理  

由于污水中的有機(jī)物分為可生物降解與不可生物降解兩類。在可生物降解有機(jī)物中,又有易生物降解、慢速生物降解和難生物降解之分。一般好氧生物處理對色度和難降解有機(jī)物的去除率不高,這是因?yàn)檫@些物質(zhì)在好氧條件下分子結(jié)構(gòu)很難破壞,生物降解半衰期很長;投加化學(xué)藥劑和好氧生物曝氣法相結(jié)合能增強(qiáng)其對色度和難降解有機(jī)物的去除能力,但運(yùn)行費(fèi)用依然較高。該工藝過程在好氧處理前,*行厭氧強(qiáng)化預(yù)處理,厭氧處理的主要目的是通過水解和非水解作用實(shí)現(xiàn)難生物降解有機(jī)物的轉(zhuǎn)化,通過分子結(jié)構(gòu)改變(開環(huán)、斷鍵、裂解、基團(tuán)取代、還原等),使結(jié)構(gòu)復(fù)雜難生物降解的有機(jī)物分子轉(zhuǎn)化成可慢速或快速生物降解的有機(jī)物,從而明顯改善污水的可生物處理性和脫色效果,使你好終電子受體包括難生物降解有機(jī)物(分子結(jié)構(gòu)中的基團(tuán)或化學(xué)鍵);慢速和快速生物降解有機(jī)物的厭氧過程有助于形成難降解有機(jī)物轉(zhuǎn)化與水解所需的厭氧還原性環(huán)境,可提供剩余還原力和電子,使以芳香族化合物為代表的難降解有機(jī)物的可生物處理性得到明顯改善,這也是厭氧水解(酸化)能夠改善污水可生物處理性的本質(zhì)原因之一。

在實(shí)際應(yīng)用上的另一個(gè)重要問題是盡量提高反應(yīng)器中活性生物濃度、加長污泥泥齡和改善微生物的滯留能力,厭氧活性污泥與生物膜兩種生物處理法的結(jié)合,可較好地完成這一作用。在污水生物處理系統(tǒng)中,一種有機(jī)物能否得到降解以及降解率高低取決于系統(tǒng)內(nèi)是否存在相應(yīng)的能夠降解該有機(jī)物的微生物及其數(shù)量。而系統(tǒng)中相應(yīng)微生物的存在與否及數(shù)量取決于系統(tǒng)的固體停留時(shí)間(泥θc)及微生物的比生長速率μi。

如果處理系統(tǒng)的θc/μi<1,則該有機(jī)物在處理系統(tǒng)中得不到降解。θc/μi越大,該有機(jī)物的降解率越高。在污水處理系統(tǒng)的進(jìn)水中存在多種有機(jī)物,其對應(yīng)的降解微生物的比生長速率和降解速率也不同。長泥齡的延時(shí)曝氣系統(tǒng)正是利用上述原理,使活性污泥微生物生態(tài)系統(tǒng)具有生物種類多、穩(wěn)定性好的特點(diǎn),強(qiáng)化慢速和難生物降解有機(jī)物的去除,從而提高COD和色度去除率。 

厭氧反應(yīng)器 

厭氧反應(yīng)器既有傳統(tǒng)的反應(yīng)器又有現(xiàn)代高效反應(yīng)器,這些工藝又可分為厭氧懸浮生長和厭氧接觸生長工藝,其中代反應(yīng)器有:普通厭氧消化池、厭氧接觸工藝等。在第二代的厭氧反應(yīng)器中,典型代表有:厭氧濾池(AF)、上流式厭氧污泥床(UASB)、下行式固定膜反應(yīng)器(DSFF)、厭氧附著膜膨脹反應(yīng)器(AAFEB)、厭氧流化床(AFB)。第三代厭氧反應(yīng)器是內(nèi)循環(huán)厭氧反應(yīng)器(IC),膨脹顆粒污泥床(EGSB)為第二代到第三代發(fā)展過程中的過渡產(chǎn)品,技術(shù)不成熟。 第三代厭氧反應(yīng)器的特點(diǎn)是分離了固體(污泥)停留時(shí)間與水力停留時(shí)間,固體停留時(shí)間可以達(dá)到上百天,從而使反應(yīng)器處理高濃度有機(jī)廢水所需要的時(shí)間由過去的以天計(jì)縮短到以小時(shí)計(jì)。

工藝確定    

本工程污水中有機(jī)成份較高,BOD5/CODcr=0.6,可生化性較好,因此采用生物處理方法比較經(jīng)濟(jì)。由于污水中氨氮及有機(jī)物含量較高,特別是有機(jī)氮,在生物降解有機(jī)物時(shí),有機(jī)氮會(huì)以氨氮形式表現(xiàn)出來,氨氮也是一個(gè)重要的污染控制指標(biāo),因此污水處理采用缺氧好氧A/O生物接觸氧化工藝.,即生化池需分為*池和O級池兩部分。生活污水通過格柵攔污進(jìn)入調(diào)節(jié)池,設(shè)置調(diào)節(jié)池的目的主要是調(diào)節(jié)污水的水量和水質(zhì)。

調(diào)節(jié)池內(nèi)污水提升至*生化池,進(jìn)行生化處理。在*池內(nèi),由于污水中有機(jī)物濃度較高,微生物處于缺氧狀態(tài),此時(shí)微生物為兼性微生物,它們將污水中有機(jī)氮轉(zhuǎn)化為氨氮,同時(shí)利用有機(jī)碳源作為電子供體,將NO2-N、NO3-N轉(zhuǎn)化為N2,而且還利用部分有機(jī)碳源和氨氮合成新的細(xì)胞物質(zhì)。

所以*池不僅具有一定的有機(jī)物去除功能,減輕后續(xù)O級生化池的有機(jī)負(fù)荷,以利于硝化作用進(jìn)行,而且依靠污水中的高濃度有機(jī)物,完成反硝化作用,你好終消除氮的富營養(yǎng)化污染。經(jīng)過*池的生化作用,污水中仍有一定量的有機(jī)物和較高的氮氨存在,為使有機(jī)物進(jìn)一步氧化分解,同時(shí)在碳化作用趨于*的情況下,硝化作用能順利進(jìn)行,特設(shè)置O級生化池。 

*池出水自流進(jìn)入O級池,O級生化池的處理依靠自養(yǎng)型細(xì)菌(硝化菌)完成,它們利用有機(jī)物分解產(chǎn)生的無機(jī)碳源或空氣中的二氧化碳作為營養(yǎng)源,將污水中的氨氮轉(zhuǎn)化為NO2-N、NO3-N。O級池出水一部分進(jìn)入沉淀池,另一部分回流至*池進(jìn)行內(nèi)循環(huán),以達(dá)到反硝化的目的。

在*和O級生化池中均安裝有填料,整個(gè)生化處理過程依賴于附著在填料上的多種微生物來完成的。在*池內(nèi)溶解氧控制在0.2mg/l以下;在O級生化池內(nèi)溶解氧控制在2.0mg/l以上,氣水比12:1; O級生化池一部分出水回流進(jìn)入*池,回流比為你好%;一部分流入豎流式沉淀池,進(jìn)行固液分離;沉淀池固液分離后的出水進(jìn)入中間水池,經(jīng)超濾系統(tǒng)過濾后消毒即可回用。

設(shè)備的安裝

玻璃鋼一體化污水凈化槽一般提供三種安裝方式:埋地式、地上式和半埋地式,在選擇安裝方式是應(yīng)結(jié)合當(dāng)?shù)氐臍夂蛞约爸車沫h(huán)境,對于年平均氣溫在10℃以下的地區(qū),用生物膜法處理污水的效果較差,應(yīng)將污水處理設(shè)備安裝在凍土層以下,利用地?zé)岬谋刈饔茫岣咛幚硇Ч辉谄渌貐^(qū)選擇安裝方式主要根據(jù)周圍的環(huán)境來選擇,從安裝、維護(hù)角度出發(fā)應(yīng)選擇

地上式,因?yàn)榈芈袷酱嬖谌缦聠栴}:設(shè)備安裝、維護(hù)、維修保養(yǎng)不方便;設(shè)備可能因?yàn)檫M(jìn)入基礎(chǔ)的地下水的浮力作用而損壞;在地下的電氣系統(tǒng)應(yīng)長期處于潮濕環(huán)境會(huì)影響使用壽命,電氣安全性也受到影響。

 

 

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