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WSZ-1m3/h生活污水处理装置设备
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生活污水处理装置设备//水力负荷
这是重要的一条,需要循序渐进。水力负荷太低,会导致大量分散污泥过度生长,从而影响污泥的沉降性能,甚至会导致污泥膨胀。但水力负荷过大,会对颗粒污泥造成剪切并会剥落未聚集细胞体的胞外多糖粘滞层而阻碍粘附聚集。因此,在启动初期,应采用较小的水力负荷(0.05-0.1m³/㎡ •h)使絮体污泥能够相互粘结,向集团化生长,有利于形成颗粒污泥的初生体。当出现一定量的污泥后,提高水力负荷至0.25 m³/㎡•h以上,可以冲走部分絮体污泥,使密度较大的颗粒污泥沉降到反应器底部,形成颗粒污泥层。为了尽快实现污泥颗粒化,把水力负荷提高到0.6m³/㎡•h时,可以冲走大部分的絮体污泥。但是,提高水力负荷不能过快,否则大量絮体污泥的过早淘汰会导致污泥负荷过高,影响反应器的稳定运行。
培养颗粒污泥需考虑的因素
1、基质
培养颗粒污泥对基质有一定的要求,一般的,在培养颗粒污泥的基质中COD:N:P=110~200:5:1。而废液的基质可分为偏碳水化合物类和偏蛋白质类。为了能顺利培养出颗粒污泥,对于偏碳水化合物类的污水需要添加N和P。而对于偏蛋白质类的污水需要添加碳源(如葡萄糖等)。
2、温度
废水中的厌氧处理主要依靠微生物的生命活动来达到处理的目的,不同微生物的生长需要不同的温度范围。温度稍有差别,就可在两类主要种群之间造成不平衡。因此,温度对颗粒污泥的培养很重要。颗粒污泥在低温(15~25℃)、中温(30~40℃)和高温(50~60℃)都有过成功的经验。一般的,高温较中温的培养时间短,但由于高温下NH3与某些化合物混合毒性会增加,因而导致其应用上受一定的限制;中温一般控制在35℃左右,在其它条件适当的情况下,经1~3个月可成功的培养出颗粒污泥;低温下培养颗粒污泥的研究较少,但有文献报道在使用颗粒污泥低温驯化后处理底浓度制药废水的实验中,COD的去处率达90%,取得了较好的效果。
3、pH值
反应器内pH值范围应控制在产甲烷菌适的范围内(6.8-7.2)。由于不同性质的废水有不同的pH值,为了保证反应器内pH值的稳定,防止酸积累而产生的对产甲烷菌的抑制,可采用向废水中添加化学药品如NaHCO3、Na2CO3、Ca(OH)2等物质。
生活污水处理装置设备//主要构筑物
(1)调节池
本项目调节池设计停留时间为 5.4h。调节池内设有格栅,过格栅去除污水中大块状的固体污染物。
(2)一体化设备
一体化设备外形尺寸为 9.8m×7.53m×5.0m,碳钢结构,钢板厚度约 1cm,需做好防腐要求,附属设备及管件材料均与设备成套提供。其中缺氧池生化停留时间为 2.5h,有效容积 50m³;好氧池生化停留时间为 5.5h,有效容积 115m³;中间水池停留时间为20min;沉淀池表面负荷 0.66m³/㎡.h;多效过滤器滤数为 6m/h;污泥池停留时间为 48h;消毒池停留时间为 54min。
(3)附属设备
附属设备及管件材料包括缺氧池潜水搅拌机、曝气机、污泥泵、过滤器、反洗水箱、反洗水泵、加药泵、液位计、隔膜泵、空压机、斜板、滤料、曝气管材等。
设计水质、水量及排放标准
本项目设计处理规模为 500m³/d,出水水质执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中的一级 A 排放标准,主要水质指标如下(单位:mg/L):
进水:CODCr≤350,BOD5≤120,SS≤200,氨氮≤25,TP≤3。
出水:CODCr≤50,BOD5≤10,SS≤10,氨氮≤5,TP≤0.5。
生活污水处理装置设备//污水处理工艺选择
本项目主要为城镇居民点生活污水,具有污染程度轻,可生化性好等特点。本着从经济效益,社会效益和环境效益的观点出发,污水处理采用“调节池+一体化设备”为主体的组合工艺。
在污水处理量较小的情况下,改良型 A/O 工艺比其它方案具有总体投资省、占地面积小、出水质量高、抗冲击性好、运行管理方便、便于维护等优点;因此一体化设备主体采用改良型 A/O 工 艺。后续加上沉淀池、过滤池、消毒池,可保证出水稳定达标。
生活污水处理装置设备// 污水处理流程
污水流经格栅及调节池后,进入一体化设备。一体化设备中含缺氧池、好氧池、中间水池、二沉池、污泥池等。后续多效过滤器及消毒池与该一体化设备配套,为成套定制产品。污水在设备缺氧池中,进行反硝化脱氮,脱氮后污水自流至好氧池。好氧池内设置高强度复合材料曝气管和悬浮填料。填料表面作为微生物的载体,大量繁殖、生长形成具有高活性的生物膜,降解水中的物及部分氨氮。经生化系统处理后的废水自流至后续处理工序。
生化池出水进入沉淀池,上清液流入过滤器进行深度处理,出水进入消毒池消毒,终出水达标排放。污水处理工艺流程图详见图 1。