拉萨市地埋式生活污水处理设备
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地埋式生活污水处理设备废水处理流程
1设计思路和目标
本案根据同类废水处理的成功案例经验,结合本项目的水量与水质特点,安排以下几点设计思路:
(1)为稳定本案废水处理的水质水量,设计出一套酸析预处理系统,以防水质数量因突发情况产生大幅度变动,对生化系统造成不必要的破坏影响。
(2)考虑到本案废水处理的生化性较差因素,为提高生物处理效率,设计出一款适宜与本案的HUBF厌氧罐,可用它代替初沉池物化加药处理环节。
(3)为实现废水处理的COD去除率,办案设计了HFST好氧流化床,用来提高COD的去除率。
(4)为满足本案对回用水的处理要求,设计出一套使用的RO系统,用来实现1000吨脱盐水精回用目标。
(5)设计完成一套深度生化装置,为COD达标提供双重**,同时还能实现1200吨左右的废水处理粗回用目标。
(6)因为本案为零排放工艺标准,因此采用蒸发结晶系统+RO膜系统的方式,为废水处理后的排放标准进行双重把关。
(7)将污泥减量化概念引入本案全工艺过程,生化段的全部剩余污泥必须经过预酸化,才能进入HUBF厌氧罐。本案采用的HUBF系统由厌氧**载体和*菌剂A/B共同组成,从而达到废水中污泥的减量目的,终实现污泥零排放目标。
地埋式生活污水处理设备正渗透技术
正渗透是一种自发过程。在渗透压差的驱动下,水从较高水化学势一侧透过选择透过性膜流向较低水化学势一侧。由于*外压驱动,正渗透技术具有能耗低、膜污染低、浓缩限高等特点。国内外学者已对正渗透技术应用于海水淡化、垃圾渗滤液处理、食品加工、工业废水处理、水肥一体化灌溉、紧急救援水袋等领域开展了大量研究,展示了技术优势和潜在价值。
正渗透膜材料正渗透过程对于膜材料有很高的要求,以缓解内浓差化,提高水通量和截留率,同时保证膜的机械性能和化学稳定性。正渗透过程对膜的要求主要包括:①具有致密的皮层,保证高截留率;②尽量薄且孔隙率大的支撑层,以大程度地减小内浓差化;③具有较高机械强度,延长膜的使用寿命;④高亲水性,以降低膜污染,提高膜通量。
正渗透汲取液较为常用的汲取液是氯化钠和碳酸氢铵。高浓度、热敏性碳酸氢铵汲取液由氨水和二氧化碳以一定比例混合,渗透压高达25MPa,可将含盐废水的盐度浓缩至15%~20%,被产水稀释后的汲取液可利用低品质热源进行分离,分离后产生的气体通过汲取液再生单元循环使用。NaCl汲取液溶解度高、不易结垢、易于循环使用,低浓度下可以采用反渗透进行分离。然而,对于高含盐原水,NaCl汲取液的分离困难。
地埋式生活污水处理设备生物法
污水的生物处理法就是利用微生物新陈代谢功能,使污水中呈溶解和胶体状态的污染物被降解并转化为无害的物质,使污水得以净化。属于生物处理法的工艺,又可以根据参与作用的微生物种类和供氧情况分为两大类即好氧生物处理及厌氧生物处理。
1.好氧生物处理法
在有氧的条件下,借助于好氧微生物(主要是好氧菌)的作用来进行的。依据好氧微生物在处理系统中所呈的状态不同,又可分为活性污泥法和生物膜法两大类。
(1)活性污泥法 这是当前使用广泛的一种生物处理法。该法是将空气连续鼓入曝气池的污水中,经过一段时间,水中即形成繁殖有巨量好氧性微生物的絮凝体——活性污泥,它能够吸附水中的物,生活在活性污泥上的微生物以物为食料,获得能量并不断生长繁殖。从曝气池流出并含有大量活性污泥的污水——混合液,进入沉淀池经沉淀分离后,澄清的水被排放,沉淀分离出的污泥作为种泥,部分地回流进入曝气池,剩余的(增殖)部分从沉淀池排放。活性污泥法有多种池型及运行方式,常用的有普通活性污泥法、混合式表面曝气法、吸附再生法等。废水在曝气池内停留一般为4~6小时,能去除废水中的物(BOD5)90%左右。
(2)生物膜法 使污水连续流经固体填料(碎石、煤渣或塑料填料),在填料上大量繁殖生长微生物形成污泥状的生物膜。生物膜上的微生物能够起到与活性污泥同样的净化作用,吸附和降解水中的污染物,从填料上脱落下来的衰老生物膜随处理后的污水流入沉淀池,经沉淀泥水分离,污水得以净化而排放。
生物膜法多采用的处理构筑物有生物滤池、生物转盘、生物接触氧化池及生物流化床等。除此之外,土地处理系统(污水灌溉)和氧化塘皆属于生物处理法中的自然生物处理范畴。
运行中平流式二沉池的异常情况及对策如下:
一、异常问题及解决对策!
一、出水带有细小悬浮污泥颗粒
原因:
1、因短流而减少了停留时间,使絮体在沉降前即流出;
2、活性污泥过度曝气;
3、水力负荷;
4、因操作或水质关系产生针状絮体。
对策:
1、减少水力负荷;
2、调整出水堰的水平,以防止产生短流;
3、投加化学絮凝剂;
4、调节曝气池中运行的工艺,改善污泥的性质。
二、污泥块状上浮
污泥结块、堆积并引起污泥解絮,泥升至表面。
对策:
1、经常、频繁地从沉淀池排放污泥;
2、换损坏的刮泥板;
3、将粘附在二沉池内壁及部件上的污泥用刮板刮去。
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