呼伦贝尔生活污水处理设备
生活污水处理设备工作过程中的好氧处理采用活性污泥法工艺与沸石生物滤池单元相结合的方式,达到集成化设计,工艺出水可直接达到一级排放标准,节省投资和占地。好氧段主要用于去除大量的物和氨氮硝化。好氧段在提高填料上污泥数量的同时,也提高了活性污泥的泥龄,进而促使生长缓慢的硝化菌生长。通过改变填料的填充比,可有效地调控硝化菌的数量。好氧混合液的过滤采用本发明设计的沸石生物过滤单元完成。混合液采用上向流,流速控制在30m/h以下,过滤单元中设置改性沸石填料。正常运行过程中,混合液中污泥会被沸石填料床截留,保证较高流速条件下仍具有良好的过滤功能,表面负荷可取0.5~2.5m3/m2.h。应用沸石生物过滤单元处理低农村生活污水时,挂膜容易,水力停留时间短,处理效果稳定,不需要污泥回流,反应器体积紧凑,操作简单。
生活污水处理标准
1.一级标准的A 标准是城镇污水处理厂出水作为回用水的基本要求。当污水处理厂出水引入稀释能力较小的河湖作为城镇景观用水和一般回用水等用途时,执行一级标准的A 标准;城镇污水处理厂出水排入国家和省确定的流域及湖泊、水库等封闭、半封闭水域时,执行一级标准的A标准。
2.一级标准的B 标准:排入GB 3838地表水III类功能水域(划定的饮用水源保护区和游泳区除外)、GB 3097海水二类功能水域时,执行一级标准的B标准;3.二级标准:城镇污水处理厂出水排入GB 3838 地表水Ⅳ、Ⅴ类功能水域或GB 3097海水三、四类功能海域,执行二级标准。
4.三级标准:非控制流域和非水源保护区的建制镇的污水处理厂,根据当地经济条件和水污染控制要求,采用一级强化处理工艺时,执行三级标准。但必须预留二级处理设施的位置,分期达到二级标准。
生活污水处理设备工作的原理
经过集水池的生活污水,进入本实用新型的厌氧水解单元,在该单元,废水中难降解成分,如纤维素、木质素、油类、蛋白质,会在厌氧生物膜的水解作用下分解成小分子易降解的物质,使废水的可生化性得到明显提高,在厌氧单元的弹性立体填料上,分布着适应于该段水质的厌氧微生物,主要起到酸化的作用,终达到的厌氧降解的作用;厌氧水解单元之后设置好氧活性污泥法工艺,在好氧条件下利用活性污泥对污水中的残留物进行进一步生物降解.本工艺*特之处在于活性污泥法工艺的动力来源于太阳能供应,活性污泥法工艺的固液分离功能不使用传统二次沉淀池,而是采用特殊设计的**式沸石滤池单元既达到良好的固液分离功能,又可以强化系统的脱氮除磷功能,节省了占地面积,并可与生物处理部分集成设计,使工艺整体紧凑.集成式工艺的处理出水可达到《污水综合排放标准》(8978-1996)一级排放标准.
生活污水处理设备技术方案如下
(1)废水流经格栅去除较大悬浮固体物;
(2)出水再送入初沉池,在初沉池中去除小部分BOD5
(3)经初沉池后的废水再流经曝气池,采用表面曝气,去除绝大部分BOD5和部分SS;
(4)出水进入混凝反应池,去除水中不可生化的物;(5)出水进入二沉池,进一步去除BOD5和SS,污水达标排放,二沉池中的部分污泥进行回流,剩余污泥送至污泥浓缩池,对初沉池和二沉池中的混合污泥进行浓缩,然后进入后续处理。
生活污水处理设备特点:
(1)、体积负荷高,处理时间短,节约占地面积。本发明的体积负荷高 可达3-6kgBOD/(m3.d),污水在池内停留时间短的只需要0.5-1.5小时。
(2)、生物活性高。生化池的曝气管设在填料下方,不仅供氧充分,而且 对生物膜起到了搅动作用,加速了生物膜的新,使生物膜活性提高。另外, 曝气会形成水的紊流,使固定在填料上的生物膜可以连续、均匀地与污水相接 触,避免生物氧化池中存在的接触不良的缺陷。由于空气搅动,整个氧化池的 污水在蜂窝填料之间流动,提高了生物代谢速度。经测定,同样湿重的带有丝 状菌的生物膜,其好氧速率比活性污泥法高1.8倍。
(3)、有较高的微生物浓度。单位体积的微生物浓度是普通活性污泥法的5 倍多,有利于提高容积负荷。
(4)、污泥产量低,不需污泥回流。与普通活性污泥法相比,本发明的体 积负荷高,但污泥产量不仅不高,而且有所降低。
(5)、出水水质好而稳定。在进水短期内变化时,出水水质受到的影响很 小。在毒物和酸碱冲击下,生物膜受影响小,而且恢复快。
(6)、动力消耗低。除污水中含有大量活性物质以外,采用该法处理污水, 一般可节省动力30%。
(7)、挂膜方便,可间歇运行。该法处理生活污水不需要专门培养菌种, 连续运转4-5天生物膜即可成熟。
生活污水处理设备工艺流程
污水汇集进入格栅,利用格栅拦截污水中的漂浮物和悬浮物,然后进入调节池,经过调节池调节水量均化水质后再通污水提升泵将污水提入A级酸化池,污水在其内进行水解酸化,将难生物降解的大分子物分解为易于生物降解的小分子物。同时,接受后续二沉池的的回流污泥,利用兼性微生物,在其内进行反硝化反应,将在O级氧化池中硝化反应产生的亚硝酸盐和硝酸盐还原为N2或N2O、NO。A级酸化池出水自流进入O级氧化池,由于污水经过前面的水解酸化,此时污水的可生化性大大提高,利用大量微生物来去除污水中的物。同时,利用好氧微生物在其内进行硝化反应,将污水中的氨氮(NH3-N)转化为亚硝酸盐(NO2-)和硝酸盐(NO3-),为A级酸化池的反硝化反应提供良好的条件。污水的脱氮机理就是利用A/O生化池中不断循环的反硝化──硝化反应进行的。O级氧化池出水进入沉淀池,进行泥水分离后进入排放池。沉淀池污泥一部分回流至A级酸化水解池,其余污泥经气提装置提升至污泥浓缩池进行内消化后定期外运。污泥浓缩池的上清液回流至调节池。
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