35m³/d一体化污水处理设备

35m³/d一体化污水处理设备
背景技术
用于污水处理的一体化装置具有结构简单、安装方便、占地面积小、耐腐蚀性强、使用寿命长、处理效果好等优点。但实际操作中发现,玻璃钢一体化装置相邻处理室间隔板,尤其是隔绝性要求较高的厌氧处理室与接触氧化处理室之间隔板,在安装注水时或填料检修抽水时常常被水压损坏,导致隔绝性不好,进而影响处理效果。
目前,工程中常通过以下措施避免隔板被损坏:1.对隔板进行加固、加厚,增强隔板抗破坏能力;2.各室同时或交替注水、抽水,减小隔板两侧压差;3.在隔板上开泄压缝,减小隔板两侧压差。其缺点是:对隔板进行加固、加厚会导致隔板成本大幅增加;各室同时或交替注水、抽水操作繁琐,影响效率,且稍有疏忽可能导致隔板损坏进而造成更大的损失;在隔板上开泄压缝隙会导致相邻处理室间串水,影响处理效果。
工作原理:
一体化污水处理设备去除有机污染物及氨氮主要依赖于设备中的ao生物处理工艺。其中工作原理是在*,由于污水有机物浓度很高,微生物处于缺氧状态,此时微生物为兼性微生物,所以*池不仅具有一定的有机物去除功能,减轻后续好氧池的有机负荷,有机物浓度降低,但仍有一定量的有机物及较高nh3-n存在。为了使有机物得到进一步氧化分解,同时在碳化作用下硝化作用能顺利进行,在o级设置有机负荷较低的好氧生物接触氧化池。在o级池中主要存在好氧微生物及自氧型细菌(硝化菌)。其中好氧微生物将有机物分解成co2和h2o;自养型细菌(硝化菌)利用有机物分解产生的无机碳或空气中的co2作为营养源,将污水中的nh3-n转化成no-2-n、no-3-n,o级池的出水部分回流到*池,为*池提供电子接受体,通过反硝化作用
工艺流程:
1.格栅池:负责拦截污水中的漂浮状态的杂货物,确保后续处理设备正常运行。
2.调节池:用以调节水质水量,一般调节池容积是每小时处理量的6-10倍,用提升泵提至缺氧池。
3.缺氧池:缺氧池为脱氮处理而设置,经过格栅分离后的污水经调节池中的污水提升泵泵入缺氧池与池中的回流硝化液相混合,缺氧池中放置nzp-ii型填料作为反硝化细菌的载体,对氮;磷;硫化物去除效果好,停留时间为2小时与前续工艺中的污泥池相结合形成ao法处理工艺,从而达到脱磷、脱氮的目的。
4.生物接触氧化池:共分两级,总生化时间6小时,前一级采用nzp-i型填料,该填料水流特性十分优越,第二级采用流动载体填料(日方技术),该填料比表面积木,有利于微生物生长处理负荷达30kgbodm3•d是一般软性填料的7倍以上,生化池采用中心廊道微孔爆气,污水在生化池内不断循环,充分地与填料上的生物相接触,达到有机物迅速降解作用。
5.二沉池:生化后的污水进入二沉池,二沉池设计表面负荷0.9-1.2m3m2•h二沉水槽为升降式可调液位,齿形集水槽,其槽集水均匀出水效果较好,二沉池的污泥气提至污泥池。
6.消毒池:按标准:tj14-74制作、消毒池停留时间为30分钟,消毒剂采用固体氯丸,或宇航杀菌石。(仅bzhc-c型设备有消毒池)
7.污泥池:经格栅拦截的污物和二沉池污泥均进入污泥池,污泥池内设有污泥消化系统,污泥池上清液回流至调节池。城镇生活污水处理设备
8.风机与配电柜均设置在设备房内,一般设备机房内设风机两台交替运行,当一台风机发生故障时,另一台能自行启动设备可连续运行;当污水断流时,风机能自动歇运行,以保护生物的正常生长。
工艺特点:
传统活性污泥工艺是目前应用泛的城市生活污水处理工艺,该工艺大多采用分建式的重力式沉淀池作为活性污泥混合液固液分离的手段,不仅占地面积大,而且还产生了许多其他问题: ①由于沉淀池固液分离的效率不高,曝气池内的污泥浓度难以维持较高水平,致使处理装置的容积负荷低,传氧效率低,能耗高; ②处理出水水质不够理想且不够稳定,难以达标排放; ③剩余污泥产量大,污泥处理成本高; ④管理操作复杂,维护成本高。
与之相比,一体化污水处理工艺则有许多优势: (1)构筑物少,基建投资小。一体化废水处理工艺构筑物少,工艺简单,具有投资小、建造周期短,运行 管理灵活等优点,可以满足生活小区以及中小企业等各类废水处理要求。 (2)结构紧凑,占地面积小。 大中型的污水处理厂占地面积大,而我国的土地资源相对匾乏,各类用地需求矛盾日益尖锐。采用一体化污水处理系统则可以有效减少占地面积,许多设备还可以采用地埋式设计,既节约了空间,同时也不会对酒店、小区和风景区的景观造成破坏,可以满足各种要求,具有广泛的适应性。 (3)减少管网的建设,有效回用废水。 随着生活和工业用水的逐渐增多,废水直接排放造成的环境污染日益严重。 如果将大部分处理后的废水进行重新利用,就可以有效节约水资源。由于一体化设备灵活多变的形式,使得污水处理后可以就近回用,不仅减少了管网的建设投资,而且可以有效减少污水排放。

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