微动力农村污水处理装置
微动力农村污水处理设备包括格栅井、MBR池、厌氧池、好氧池和过滤池,所述格栅井内设置有格栅处理组,所述格栅井的左侧设置有污水进水管;本实用新型,通过细格栅板与粗格栅板的设置,在生活污水进入MBR池前用来去除生活污水中的软性缠绕物、较大固颗粒杂物及飘浮物,从达到而降低后续工作负荷的目的,通过提升水泵的设置,可以将MBR池中均质的污水提升后级处理,一定程度上减低了MBR池的工作轻度,提升了污水处理的质量,通过厌氧池的设置,将污水进一步混合,并且在折流板的作用下,使其在厌氧处理的过程中使得污水处理加深度,提高厌氧处理效果。
【微动力农村污水处理设备工作原理】
生活污水、厕所污水和食堂污水分别经过管网收集,通过格栅的过滤进入集污池,期间去除较大漂浮物、杂质和无机颗粒;然后由污水泵定期提升厌氧池,通过厌氧菌作用将大部分物去除;之后污水溢流进入沉淀池进行固液分离;上部液体进入综合净化池,在兼性厌氧菌和好氧菌的作用下进一步去除污染物;后污水溢流进入小型湿地,强化处理效果,最后在清水池中可达城市污水处理一级A类标准。
综合净化池采用填料上下部分均布设污水管、气管的方式,只需低功率风机即可实现曝气,其耗能约为高功率风机或罗茨风机的30%。同时,采用填料结合有效布水方式,防止堵塞的同时进行好氧菌、兼氧菌联合生化,大大减少生化污水污泥排放量。
【微动力农村污水处理设备优点】
1、生物接触氧化床实现自动增氧,不需要机械曝气,节省动力费用。
2、生物接触氧化床利用生物膜工艺净化污水,填料不堵塞,污泥量少。
3、生物接触氧化床采用虹吸进出水,没有复杂的机械设备,可实现自控,*专人管理。
4、垂直流人工湿地进水溶解氧浓度高,生物净化效果好。采用加砌块作为基质,可实现 污水强化除磷。
5、人工湿地种植经济作物,在净化污水的同时产生经济效益。
【微动力农村污水处理设备污水处理方法】
S1污水经过调节池预处理后,通过布水装置从底部进入,启动鼓风机进行曝气,好氧去除污水中物,然后将污水中氮氧化为硝态氮,即进行硝化反应。同时,聚磷菌进行好氧吸磷反应。曝气过程中产生的气泡使得污水和活性污泥充分接触,起到了搅拌混合的作用。
S2沉淀一定时间后,再次从SBBR底部进入污水,这时SBBR**部溢流出水进入BAF中。在这过程中,SBBR中新进入的污水作为碳源,进行反硝化作用,将硝化阶段产生的盐还原为氮气,同时,聚磷菌进行厌氧释磷作用。对BAF曝气,进一步将SBBR出水处理,深度脱氮除磷。
S3进水时间到后,SBBR停止进污水,对其进行曝气,BAF延时曝气30min,延时曝气时间到后,停止曝气,进行闲置。SBBR中好氧去除物,然后将污水中氮氧化为硝态氮,同时,聚磷菌进行好氧吸磷反应,将上一阶段释放的磷,在细胞内合成多聚磷酸盐,通过排放富磷剩余污泥达到除磷效果。
S4曝气时间到后,SBBR停止曝气,进行沉淀;BAF进行闲置。
S5按周期重复S2-S4的步骤。
S6当BAF运行达到设定时间或水头达到设定值时,停止SBBR运行,进行反冲洗。反冲洗结束后,继续重复S2-S4的步骤。
S7当遇突发情况致使水量骤增时,进水越SBBR,直接进入到BAF中进行处理。
【微动力农村污水处理设备效果】
1、基于活性污泥法AAO工艺构成,AAO工艺成熟、运行稳定;
2、装置分为生化反应区、斜板沉淀区、污泥储存及消化区,同时考虑污水处理及污泥减量化;
3、生化反应区中的厌氧区及缺氧区利用导流隔板创造混合、推流状态,省去搅拌装置,节约能耗;
4、生化反应区中好氧区通过隔板形成廊道,创造推流状态,并在末端道设置消氧区,减低出水中氧的含量,避免污泥回流及硝化液回流中高溶解氧对生物除磷及生物脱氮的影响,优化生物脱氮除磷效果;
5、利用液位高差,使用穿孔布水器将好氧区出水导入斜板沉淀区,布水均匀、固液分离效果好且节约能耗;
6、污泥储存及消化区固体停留时间长且配备曝气装置,剩余污泥内源呼吸强烈,大大降低排泥量。
7、根据污泥储存及消化区不同分区的污泥性状,末段不设置曝气设施且前段各分区曝气管高度依次降低,在保证污泥消化、搅拌所需曝气强度的 条件下节约能耗。
【微动力农村污水处理设备技术】
污水处理主要去除物、氮、磷等三类物质,物主要通过微生物呼吸及同化作用,分别通过CO2的挥发及剩余污泥的排放进行去除;生物脱氮则经历化反应、硝化反应、反硝化反应形成N2得以去除。在化菌作用下,氮首先被分解转化为态氮,然后在有氧状态下,利用无机碳为碳源将NH4+转化成NO2-,再氧化成NO3-,最后在缺氧状态下,反硝化菌将亚盐氮、盐氮还原成N2,其中,盐中的氧作为电子受体,以有 机物作为电子供体,提供能量并被氧化稳定。生物除磷则经历除磷菌的过量摄取磷、磷释放、富磷污泥的排放对磷进行去除。好氧条件下,除磷菌利用废水中的BOD5或体内贮存的聚b-羟基丁酸的氧化分解所释放的能量来摄取废水中的磷,一部分磷被用来合成ATP,另外绝大部分的磷则被合成为聚磷酸盐而贮存在细胞体内;在厌氧条件下,除磷菌分解体内的聚磷酸盐而产生ATP,并利用ATP将废水中的物摄入细胞内,以聚b-羟基丁酸等颗粒的形式贮存于细胞内,同时还将分解聚磷酸盐所产生的磷酸排出体外;因为在好氧条件下所摄取的磷比在厌氧条件下所释放的磷多,最后通过将多余剩余污泥排出系统而达到除磷的目的。
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