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玻璃鋼地埋式一體化生活污水處理設(shè)備
濰坊魯盛水處理設(shè)備有限公司主產(chǎn):地埋式一體化污水處理設(shè)備、氣浮機、UASB厭氧塔、斜管沉淀池、二氧化氯發(fā)生器、機械格柵、加藥裝置等污水處理設(shè)備。
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污水處理工藝流程
經(jīng)過上述工藝比較,本污水主要工藝過程設(shè)計如下:匯集后的生活污水經(jīng)過一道格柵,去除水中較大的懸浮物、漂浮物和帶狀物,自流進入調(diào)節(jié)池,設(shè)置調(diào)節(jié)池的目的是調(diào)節(jié)污水的水量和水質(zhì),為防止懸浮物在調(diào)節(jié)池內(nèi)沉淀,在調(diào)節(jié)池底布有穿孔曝氣管,采用間隙曝氣。調(diào)節(jié)池出水由提升泵進入*生化池(缺氧池)和O級生化池(好氧池)進行生化處理。本工程污水中有機成份較高,BOD5/CODcr=0.5,可生化性很好,因此采用生物處理方法大幅度降低污水中有機物含量是最經(jīng)濟的。由于污水中氨氮及有機物含量較高,特別是有機氮,在生物降解有機物時,有機氮會以氨氮形式表現(xiàn)出來,氨氮也是一個重要的污染控制指標(biāo),因此污水處理采用缺氧好氧A/O生物接觸氧化工藝,即生化池需分為*池和O級池兩部分。
在*池內(nèi),由于污水中有機物濃度較高,微生物處于缺氧狀態(tài),此時微生物為兼性微生物,它們將污水中有機氮轉(zhuǎn)化為氨氮,同時利用有機碳源作為電子供體,將NO2--N、NO3--N轉(zhuǎn)化為N2,而且還利用部分有機碳源和氨氮合成新的細(xì)胞物質(zhì)。所以*池不僅具有一定的有機物去除功能,減輕后續(xù)O級生化池的有機負(fù)荷,以利于硝化作用進行,而且依靠污水中的高濃度有機物,完成反硝化作用,最終消除氮的富營養(yǎng)化污染。經(jīng)過*池的生化作用,污水中仍有一定量的有機物和較高的氮氨存在,為使有機物進一步氧化分解,同時在碳化作用趨于*的情況下,硝化作用能順利進行,特設(shè)置O級生化池,O級生化池的處理依靠自養(yǎng)型細(xì)菌(硝化菌)完成,它們利用有機物分解產(chǎn)生的無機碳源或空氣中的二氧化碳作為營養(yǎng)源,將污水中的氨氮轉(zhuǎn)化為NO2--N、NO3--N。在*和O級生化池中均安裝有填料,整個生化處理過程依賴于附著在填料上的多種微生物來完成的。在*池內(nèi)溶解氧控制在0.5mg/l左右;在O級生化池內(nèi)溶解氧控制在2mg/l以上。O級池出水一部分回流至調(diào)節(jié)池進行內(nèi)循環(huán),以達到反硝化的目的,另一部分進入沉淀池進行沉淀,進行固液分離。分離后的出水進入消毒池,消毒處理后的出水達標(biāo)排放。
沉淀池沉淀下來的污泥由我公司引進日本技術(shù)生產(chǎn)的目前*的脈沖氣提裝置,一部分提升至*池,進行內(nèi)循環(huán),一部分提升至污泥池。污泥池內(nèi)濃縮后的污泥消毒后外運或填埋處理。
臭氧自1876年被發(fā)現(xiàn)具有很強的氧化性之后,就得到了廣泛的研究和應(yīng)用,尤其是在水處理領(lǐng)域。早在1893年荷蘭就使用臭氧進行消毒,1905年法國開始使用臭氧對飲用水進行消毒,到20世紀(jì)60年代末臭氧開始用于飲用水原水預(yù)氧化,發(fā)展到今天臭氧預(yù)氧化用于水處理過程已是比較成熟的技術(shù),但在使用過程中仍存在很多問題,且單獨氧化處理效果不是十分理想,仍需同其它工藝進行結(jié)合,以體現(xiàn)其優(yōu)勢。
通常臭氧作用于水中污染物有兩種途徑,一種是直接氧化,即臭氧分子和水中的污染物直接作用。這個過程臭氧能氧化水中的一些大分子天然有機物,如腐殖酸、富里酸等;同時也能氧化一些揮發(fā)性有機污染物和一些無機污染物,如鐵、錳離子。直接氧化通常具有一定選擇性,即臭氧分子只能和水中含有不飽和鍵的有機污染物或金屬離子作用。另一種途徑是間接氧化,臭氧部分分解產(chǎn)生羥基自由基和水中有機物作用,間接氧化具有非選擇性,能夠和多種污染物反應(yīng)。
臭氧的強氧化性決定其與水中的污染物作用后可獲得不同的處理效果,因此使用臭氧預(yù)氧化的目的依水質(zhì)而異,也與使用情況有關(guān)。研究表明,臭氧預(yù)氧化對水質(zhì)的綜合作用結(jié)果取決于臭氧投量、氧化條件、原水的pH值和堿度以及水中共存有機物與無機物種類和濃度等一系列影響因素。
首先,臭氧預(yù)氧化可破壞水中有機物的不飽和鍵,使有機物的分子量降低,可溶解性有機物DOC的濃度升高,具體表現(xiàn)為AOC和BDOC的濃度升高,從而提高有機物的可生化性,但Ames實驗表明部分氧化中間產(chǎn)物具有一定的致突變活性,需要提高臭氧投量來降低這些產(chǎn)物的毒性活性,此外臭氧也會將氨氧化成硝酸鹽,但中性條件下氧化速度極慢,控制溶液的pH值可以提高反應(yīng)速度。
其次,對于具有較高硬度和較低TOC的原水,通常在TOC含量為2.5mg/L左右、硬度與TOC比值大于250mg/LCaCO3/mgTOC時、低的臭氧投量(0.5~1.5mg/L)等條件下可起到助凝作用,提高混凝效果,但由于臭氧預(yù)氧化會提高水中有機酸的濃度,而部分有機酸會與混凝劑中的鐵、鋁離子絡(luò)合,從而使得濾后水中鐵或鋁的總濃度升高,故需對其采取一定措施進行處理,以達到國家制定的生活飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn);此外,臭氧氧化能夠滅活水中的一些致病微生物,如細(xì)菌、病毒、孢子等,也能夠強化去除藻類物質(zhì)及其代謝產(chǎn)物,進一步提高常規(guī)給水處理的除藻效果,并且還可去除水中含有不飽和鍵的嗅味物質(zhì)。
SBR法是近年發(fā)展起來的一種較為*的活性污泥處理法,該處理工藝集曝氣池、沉淀池為一體,連續(xù)進水,間歇曝氣,停氣時污水沉淀,撇除上清液,成為一個周期,周而復(fù)始。SBR法不設(shè)沉淀池,無污泥回流設(shè)備,但SBR法為間隙運行,需設(shè)多個處理單元,進水和曝氣相互切換,造成控制較為復(fù)雜。為了保證溢流率,SBR法對潷水器設(shè)備制造要求高,制作時必須精益求精,否則極易造成最終出水水質(zhì)不達標(biāo)。國內(nèi)目前還沒有質(zhì)量較好的潷水設(shè)備,進口設(shè)備采購麻煩,且價格昂貴,同時今后維修費用也高。SBR法池內(nèi)污泥濃度由濃度儀測定以便控制排出多余污泥量,目前國內(nèi)濃度儀質(zhì)量不過關(guān),造成污泥排放控制較困難。