100t/d污水处理设备一体化
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采用A/O生物处理工艺是近几年来国内外环保工作者用以解决污水脱氮的主要方法,该方法具有如下特点:
利用系统中培养的硝化菌及脱氮菌,同时达到去除污水中含碳**物及氮的目的,与经普通活性污泥法处理后再增加脱氮三级处理系统相比,基建投资省、运行费用低、电耗低、占地面积少。
A/O生物处理系统产生的剩余污泥量较一般生物处理系统少,而且污泥沉降性能好,易于脱水。
A/O生物法较一般生物处理系统相比耐冲击负荷高,运行稳定。
A/O生物处理系统因将NO2-N转化成N2,因此不会出现硝化过程中产生NO2-N的积累,而1mg/ NO2-N会引起1.14mgCOD值,因此硝化时,虽然氮浓度可能达标,但COD浓度却往往**标严重。采用A/O生物处理系统不仅能解决**污染,而且还能解决氮和磷的污染,使氮的出水指标小于15mg/l。
总之,经过本工艺流程,出水的各项指标均能达到地方**规定的水污染一级排放标准。
推荐方案
1)污水处理工艺流程
经过上述工艺比较,本污水主要工艺过程设计如下:医院医疗废水由排污管道排至格栅井,污水经过一道格栅,去除水中较大的悬浮、漂浮物和带状物,上清液重力自流进入调节池,调节池调节污水的水量和水质。调节池出水提升进入A级生化池(缺氧池)和O级生化池(好氧池)进行生化处理。本工程污水中**成份较高,BOD5/CODcr≈0.6,可生化性很好,因此采用生物处理方法大幅度降低污水中**物含量是经济的。由于污水中氮及**物含量较高,特别是**氮,在生物降解**物时,**氮会以氮形式表现出来,氮也是一个重要的污染控制指标,因此污水处理采用缺氧好氧A/O生物接触氧化工艺,即生化池需分为A级池和O级池两部分。在A级池内,由于污水中**物浓度较高,微生物处于缺氧状态,此时微生物为兼性微生物,它们将污水中**氮转化为氮,同时利用**碳源作为电子供体,将NO2--N、NO3--N转化为N2,而且还利用部分**碳源和氮合成新的细胞物质。所以A级池不仅具有一定的**物去除功能,减轻后续O级生化池的**负荷,以利于硝化作用进行,而且依靠污水中的高浓度**物,完成反硝化作用,终氮的富营养化污染。经过A级池的生化作用,污水中仍有一定量的**物和较高的氮存在,为使**物进一步氧化分解,同时在碳化作用趋于完全的情况下,硝化作用能顺利进行,特设置O级生化池,O级生化池的处理依靠自养型细菌(硝化菌)完成,它们利用**物分解产生的无机碳源或空气中的二氧化碳作为营养源,将污水中的氮转化为NO2--N、NO3--N。在A级和O级生化池中均安装有填料,整个生化处理过程依赖于附着在填料上的多种微生物来完成的。在A级池内溶解氧控制在0.5mg/l左右;在O级生化池内溶解氧控制在3mg/l以上。O级池出水一部分回流至调节池进行内循环,以达到反硝化的目的,另一部分进入沉淀池进行沉淀,进行固液分离。分离后的出水进入出水池,池内的废水经处理后出水达标排放。
沉淀池沉淀下来的污泥一部分提升至A级池,进行内循环,一部分提升至污泥池。污泥池内浓缩后的污泥后外运或填埋处理。
3)污泥处理工艺通常小型的污水处理站污泥处理有两种方法:一是污泥浓缩机械脱水处理;二是污泥干化处理。考虑污泥浓缩机械脱水处理业主投资大,而污泥浓缩干化处理对周围卫生有影响。由于本工艺中设有污泥消化系统,产生污泥量较少,为此产生的污泥进入污泥浓缩池只作简单的浓缩处理后,由人工每年清理外运作农肥。
医院污水中含有大量的病原细菌、病毒和化学剂,成分复杂。这些物质若不加干预,将长期在污水中存在,当人们接触被污染的水、食物、工器具等,则很可能致病。近年来,医院污水处理站安全事故频发,针对医院污水进行妥善处理也显得尤为**和紧迫。本文主要介绍医院污水处理难点及MBR智能一体化污水处理设备在医院污水中的应用前景。
1)医院污水成分复杂,水质水量波动性大,含有毒有害物质;污水实际处理中存在处理程度重视不够、污水处理工艺选择不当、自动化程度低、运维人员少等难点。
2)通过不同工艺比选,MBR工艺虽较一级强化处理及生物接触氧化工艺投资及成本略高,但由于工艺的特殊性,更适用于医院污水处理。
3)MBR智能一体化污水处理设备具备出水水质好,水质稳定,二次污染少;设备集成化,占地面积小,运输方便;APP智能远程控制、*值守、适应范围广等特点。在医院污水处理中具有广泛的应用前景。
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