福建學校生活污水處理設備廠家
一、工程概述
1.1 生活污水的概述
生活污水中含有大量的有機物質、病菌等,如不進行有效的處理,勢必嚴重影響周圍環境,大多數生活污水的主要污染物是病原性微生物和有毒有害的物理化學污染物,可以通過各種水處理技術和設備去除水中的物理的、化學的和生物的各種污染物,使水質得到凈化,達到國家或地方要求的污染物排放標準,保護水資源環境和人體健康。盡管如此,某些污水站由于處理技術和管理等方面的原因,污水不能做到穩定達標排放,與規定排放標準相差甚遠。因此,我公司在多年研究的基礎上,采用 A2/O 生化工藝:厭氧-缺氧—好氧工藝成功地處理了該類生活污水,該工藝具有抗負荷性強、脫氮處理效果好、運行管理自動化程度高,采用地埋式占地面積少,美觀大方等優點。本方案的主體工藝采用生化法及物化法相結合,設備主體結構采用鋼制設備的形式;設備采用地埋式設備,可布置為全地埋式,半埋式,地上式三種,本工程的布置形式主體為地埋式;設備的運行方式為全自動運行、免維護操作管理;出水達標排放。
二、設計及驗收標準
2.1 設計原則
嚴格執行國家環境保護的有關要求,確保各項出水指標達到國家有關標準。本著切合實際,技術*,經濟合理,安全適用的原則,積極采用經過實踐考驗的*成熟的新工藝技術,提高技術含量,完善節能措施。選用國內外*、可靠、高效、成熟的設備,性能穩定可靠的控制系統,采用自控或手控兩種方式,同時考慮各種應急措施及在事故突發狀態下的各類自動保護裝置。污水處理主體設施采用鋼結構,力求占地面積小,工程投資省,運行能耗低,處理效果好。盡量采用*的控制技術,減輕工人勞動強度,使廢水處理工程易操作,易管理,易維護。在工藝設計時,有較大的靈活性、可調性,以適應水量、水質的周期變化。設計時充分考慮污水處理系統配套的減振,降噪,除臭措施,從而防止對環境的二次污染,污水處理產生的污泥經板框壓濾機脫水后后,交當地環保部門集中處理。
三、工藝系統描述
3.1 工藝流程
l 污水處理流程污泥回流硝化液回流生活 污水鼓風機 二氧化氯
3.2 工藝系統說明
3.2.1 系統工藝描述:
生活污水自流入格柵池,以固定格柵攔截大顆粒固體及漂浮物,出水進入調節池,經均衡勻質后進入厭氧池,厭氧池可起到對水質進行預殺菌及降低廢水中的有機污染物,改善廢水可生化性,可高效分解常規處理中不易于降解的高分子特殊成份,并進行釋放磷的釋放,同時部分有機物進行氨化。厭氧池出水至缺氧池,缺氧池的要功能是脫氮,硝態氮被轉化為氮氣。缺氧池出水進入好氧池進一步生化處理,硝化和吸收磷等反應都在好氧池內進行,在充氧曝氣和生物膜的作用下將有機物降解為二氧化碳和水,好氧池出水部分回流至厭氧池,好氧池出水自流進入經沉淀池,經沉淀池泥水分離后,沉淀池上清液進入消毒水池,經二氧化氯消毒后達標排放。沉淀池底部污泥經排泥泵回流至厭氧池,保證污水處理系統污泥不流失,剩余污泥定期排至調節池進行厭氧硝化處理。
3.2.2 污水工藝原理:
生物接觸氧化是生活污水處理工藝去除污水中的有機污染物及氨氮,主要依賴于工藝中的多級生物系統。其工藝原理在 A 級,由于污水中的有機物濃度很高,微生物處于缺氧狀態,此時微生物為兼性微生物,它們將污水中的有機氮轉化分500 噸生活污水處理方案解成 NH3-N,同時利用有機碳源作電子供體,將 NO2、NO3-N 轉化成 N2,而且利用部分有機碳與 NH3-N 合成新的細胞物質。所以 A 級池具有一定的有機物去除功能,減輕后續好氧池的有機負荷,完成反硝化作用,終消除氮的營養污染。在 O 級,由于有機物得到進一步的氧化分解,同時在碳化作用趨于完成情況下,硝化作用能順利進行,在 O 級設置有機負荷較低的好氧生物氧化池,池中主要存在好氧生物及臭氧型細菌(硝化菌)和有機物分解產生的無機碳或 CO2作為營養源,將污水中的 NH3-N 轉化成 NO2-N、NO3-N。0 級活性污泥 30~50%回流到 A 級池,為 A 級池提供電子接受體,通過反硝化作用,終消除氮污染,污水后再經沉淀、消毒后達標排放。
3.2.3 本工藝系統特點
1)工藝成熟、穩定可靠,操作維修極為方便。
2)運行周期靈活可變,耐沖擊負荷性能強。
3)能實現同時硝化、反硝化以及去除污水中 CODcr,并能實現過度生物氧化,處理效率高,出水水質好。
4)調節池設置事故旁通,以供緊急,特殊情況下使用。
5)通過對沉淀池表面負荷,有效水深,滑泥斗傾角等設計參數合理選擇,從而提高了固液分離的效果。
6)噪聲源主要來自機電設備,風機采用羅茨鼓風機,并采取有效的消聲、隔音、減振等措施,噪聲能控制在城市區域環境噪聲標準的二類標準(白天≤60dB,夜間≤50dB)。
7)整套系統實行全自動免維護控制,節省人員費用。
8)本套系統采用機電設備較少,優點:投資少,故障少,減少維修量。系統采用自流型式進水,節約能耗。
3.2.4 系統設備詳細說明
本工藝采用較為成熟、可靠的“A2/O”生化處理的工藝,使其能穩定達到中水排放標準。具體說明如下:
l 格柵井 格柵井內設置固定格柵,用以去除污水中的軟性纖維物及大顆粒雜質,以防500 噸生活污水處理方案堵塞水泵、閥門、管道,確保處理設備的正常運行。格柵殘渣人工定期清理,一般每周 2-3 次。污水經格柵處理后進入調節池。
l 調節池 由于生活污水的水量在不同時間段的排水量波動很大,為使后續處理構物不受廢水高峰流量的沖擊,需設調節池,進行水質水量的調節,使生活污水的各項指標在很小的范圍之間波動,利于后續處理。
l A 級原理說明 段厭氧池,流入原污水及同步進入的從二沉池回流的含磷污泥,池主要功能為釋放磷,使污水中 P 的濃度升高,溶解性有機物被微生物細胞吸收而使污水中 BOD 濃度下降;另外,NH3-N 因細胞的合成而被去除一部分,使污水中 NH3-N濃度下降,但 NO3-N 含量沒有變化。在缺氧池中,反硝化菌利用污水中的有機物作碳源,將回流混合液中帶入的大量NO3-N 和 NO2-N 還原為 N2釋放 至空氣,因此 BOD5濃度下降,NO3-N 濃度大幅度下降,而磷的變化很小。為了增強 A 池的作用,在池內裝設了生物填料,填料上有豐富的水解細菌,該填料孔徑可變性大,不堵塞;與軟性填料相比,材質壽命長,不粘連結團;與半軟填料相比,比表面積大、掛膜迅速。
l 0 級原理說明 O 級采用生物接觸氧化法作為去除有機物的主體工藝,生物膜法處理生活污水與傳統的工藝相比,具有以下特點:
A、有機負荷高,單位體積去除有機物的能力是生化法中高的,它的容積負荷可高達 2-3KgBOD/m3.d,是常規活性污泥法的 5 倍,氧化溝法的 3 倍,因此,占地面積是生化法中少的。
B、不產生污泥膨脹,由于實行污泥回流,因此,不存在污泥的過量繁殖導致反應池缺氧、出水水質惡化的危險。
C、耐沖擊性能好,接觸氧化的微生物細菌生長在填料上,當受到高負荷沖擊后,一般只有填料表面的微生物受損害,內部的生物細菌能很快得到500 噸生活污水處理方案恢復。
D、管理方便,由于以上優點,使得接觸氧化法能實行簡單的無人控制而不影響水質,可以減少操作人員,降低運行成本。
E、用電省,接觸氧化法由于內部裝設了填料,填料對空氣具有二次切割作用,因此空氣中氧的利用率大大提高,能有效降低動力消耗。由于具有以上優點,作為目前生活污水處理流行的技術,得到了廣泛的應用。本好氧池型為長方形,以確保能充分降解各種形態的有機污染物及去除氨氮。從水流方向總體屬于推流式,從單池水流狀態又屬于*混合式,從曝氣方式屬于延時曝氣、因此具有三者的優點,而又摒棄了三者的缺點。在好氧池末端設有回流泵,將好氧池出水的 30~50%回流至 A 級的厭氧池,有利于硝化-反硝化反應,提高脫氮效率。好氧池填料采用生物彈性立體填料, 水流條件十分*,能對氣泡進行二次切割。該填料與硬性蜂窩填料相比,孔徑可變性大,不堵塞;與軟性填料相比,材質壽命長,不粘連結團;與半軟填料相比,比表面積大、掛膜迅速。曝氣采用底部曝氣,氣水比為 15:1,污水在生化池內不斷內循環,以使填料上的生物膜與污水充分接觸,使得污水中的有機物得到充分的降解。充氧設備采用經過國家建設部技術鑒定的產品可變微孔曝氣盤,膜片材質為進口三元一丙橡膠,曝氣管采用 ABS 工程塑料管,它比過去常用的曝氣器具有以下幾個優點:
A、曝氣孔孔徑隨風量、風壓的變化可相應變化,關閉風機時,橡膠膜緊貼ABS 底板,*污水進入曝氣管中,可杜絕由于污水回流進入曝氣管中產生微生物而導致的膜孔堵塞;
B、孔徑的可變性,可使由于異常情況進入曝氣管的微小固體雜質隨著阻力的增加后,微孔孔徑變大后排出,可*杜絕堵塞問題。
C、由于曝氣盤產生的氣泡細密、均勻,氧利用達0.150kgO2/m3.h 以上,充氧動力效率:4.50kgO2/kw.h 以上,曝氣盤阻力180-280mm.H2O>,使空氣的溶氧率大大增加,這樣,減少了用氣量,達到了降低投資及運行成本的目的。500 噸生活污水處理方案
l 沉淀池 沉淀池是為去除經氧化后水中脫落的微生物膠團而設置的,污水由設在中心的進水管進入池內,管下設布水器使廢水在池中均勻分布后沿整個過水斷面緩上升,懸浮物沉降進入池底錐形沉泥斗中,澄清水從池四周沿周邊溢流堰流出,沉淀池實際停留時間約大于 2.0 小時,沉淀池出水處設置可調節液位的齒形集水槽,以充分保證布水均勻,池內設有斜板填料,提高沉淀池的沉淀效果。污泥斗傾角為 55 度,沉淀區污泥定期通過污泥氣提系統將剩余污泥排至調節池中進行厭氧硝化。
l 消毒水池 消毒池按規范:“TJ14-74”標準不小于 0.5 小時,消毒采用二氧化的消毒方式。二氧化氯發生器規格為 HB-150,具體通過調節排水的細菌總數來控制。
l 操作控制系統 污水處理系統生化處理主要靠*控制系統來控制,且有缺相,過自動恢復等保護功能。本系統備有自動與手動二種操作狀態。在調試檢修時可用手動來進行控制,正常運行時可轉換至自動系統來操作控制。該系統綜合污水處理全過程進行時序控制,主要由以下幾部分組成:
A.調節池潛污泵的控制
B.風機運行系統自動控制
C.污泥回流時間的控制
D.自我保護系統
3.4 工藝設備計算
1 設計流量
本片區集中污水處理規模選擇為 500 噸/天,按系統每天運行 24 小時,則設計流量為:12.5 噸/小時。
1 平面布置
該污水處理工程的平面布置包括:污水與污泥處理工藝構筑物及設施的平面構筑物及設施的平面布置,各種管線、管道及渠道的平面布置,各種輔助建筑物與設施的平面布置。本工程主要由調節池、厭氧池、缺氧池、好氧池、沉淀池、消毒池等組成。在平面布置時,盡量將功能、性能相近的構建筑物布置在一起,以縮短相互之間的連接管路,保持良好的水力狀態。
平面布置應遵從以下幾條原則:
A、處理構筑物與設施的布置應順應流程、集中緊湊,以便于節約用地和進行500 噸生活污水處理方案管理。
B、工藝構筑物(或設施)與不同功能的輔助建筑物應按功能的差異,分別相對獨立布置,并協調好與環境條件的關系(如地形、污水出口方向、風向、周圍的重要或敏感建筑物等)。
C、構(建)筑物之間的間距應滿足交通、管道(渠)敷設,施工和運行管理等方面的要求。
D、管道(線)與渠道的平面布置,應與其高程布置相協調,應順應污水處理站的各種介質輸送的要求,盡量避免多次提升和迂回曲折,便于節能降耗和運行維護。
E、協調好輔建筑物、道路、綠化與處理構(建)筑物的關系,能做到方便運行,保證安全暢道,美化廠區環境。
F、平面布置除應滿足設計要求外,還應顧及施工和運行上的要求。
3.7.2 高程布置
高程設計直接關系到污水處理廠的建設成本及今后的運行成本。在廢水處理工程內,各處理構筑物之間,水流一般是依靠重力流動的,兩構筑物之間的水面高差既為流程中的水頭損失(包括該構筑物本身、連接管道、計量設備等水頭損失)。作為一個整體工程,高程設計應在保證處理效果的前提下,從節省基建費、運行費及方便管理的基點出發,力求做到:選用的處理工藝和設備*合理,構筑物的選型和參數選用合理適當,采用的結構技術和材料*節約,機械化和自動化的水平高,檢測儀表完善使用,整個廠區的總體布局合理緊湊,建筑和綠化設計使用美觀協調。
污水處理廠高程布置的原則:
A、污水經提升后,盡量藉重力流經各處理構筑物,并盡量減少提升高度,以節約能源;
B、高程設計中以考慮土方平衡和建(構)筑物的美觀為原則,確定廠區設計地面高程;
C、廠區標高的確定應滿足水處理工藝流程的要求;結合廠區地形因地制宜豎向布置,力求土方填挖平衡。500 噸生活污水處理方案
3.8 建筑、結構設計
本工程采用地埋式建造,厭氧池、缺氧池、好氧池、沉淀池、消毒池均建在地下,均采用鋼結構,并做防腐處理。設備房建在地面/地下,采用磚砌/鋼砼結構。
鋼結構設計原則:鋼結構構造應便于制作、安裝、維護并使結構受力簡單明確,減少應力集中。結構運送單元的劃分,除應考慮結構受力條件外,尚應注意經濟合理、便于運輸和易于拼裝。結構的安裝連接應采用傳力可靠、制作方便、連接簡單、便于調整的構造形式。安裝連接采用焊接時,應考慮設置定位螺栓,將構件臨時固定。焊接結構是否需要采用焊前預熱或焊后熱處理等特殊措施,應根據材質、焊件厚度、焊接工藝、施焊時氣溫等綜合因素來確定。為了保證結構的空間工作,提高結構的整體剛度,承擔和傳遞水平力,防止桿件產生過大的振動,避免壓桿的側向失穩,以及保證結構安裝時的穩定,應根據結構及其荷載的不同情況設置可靠的支撐系統。在建筑物每一個溫度區段或分期建設的區段中,應分別設置獨立的空間穩定的支撐系統。
3.9 電氣、儀表自控設計
本污水治理工程控制系統采用自動和手動控制,無需設置專門操作人員,只需設置一名操作員定期巡查即可。
3.10 其他
3.10.1 臭氣
由于本工藝采用 A/O 生化法,設備地埋設計,上表綠化,整套設備的異味相對較少。
3.10.2 安全
本工藝采用地埋設計,使用電氣設備較少,自動化程度高,自控系統設有自我保護系統,系統運行穩定安全。
3.10.3 環境保護
噪聲:污水處理系統中,噪聲來源主要為風機。為此,我們特選用了低轉速的羅茨鼓風機,風機噪聲很小,并在風機進出口中設置消音器,在風機的出口裝軟性接頭,底座設置減振器,經這一系列的控制,噪聲可達到二類地區的標準。500 噸生活污水處理方案污泥:好氧池污泥回流至 A 級生化池進一步生化,從而減少污泥量。剩余污泥定期排至調節池進行厭氧硝化,并能進一步提高污水處理效果。
3.10.4 進出水監測
根據系統調試運行要求,對進出水水質進行監測。自行采集廢水檢測,也可委托當地環保部門檢測
福建學校生活污水處理設備廠家