2.5t/h一体化地埋式污水处理装置
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一体化地埋式污水处理设备/出水水质
1、物
影响物处理效果的因素主要有:
(1)营养物
一般污水中的氮磷等营养元素都能够满足微生物需要,且过剩很多。但工业废水所占比例较大时,应注意核算碳、氮、磷的比例是否满足100:5:1。如果污水中缺氮,通常可投加铵盐。如果污水中缺磷,通常可投加磷酸或磷酸盐。
(2)pH
污水的pH值是呈中性,一般为6.5~7.5。pH值的微小降低可能是由于污水输送管道中的厌氧发酵。雨季时较大的pH降低往往是城市酸雨造成的,这种情况在合流制系统中尤为。pH的突然大幅度变化,不论是升高还是降低,通常都是由工业废水的大量排入造成的。调节污水pH值,通常是投加氢氧化钠或硫酸,但这将大大增加污水处理成本。
(3)油脂
当污水中油类物质含量较高时,会使曝气设备的曝气效率降低,如不增加曝气量就会使处理效率降低,但增加曝气量势必增加污水处理成本。另外,污水中较高的油脂含量还会降低活性污泥的沉降性能,严重时会成为污泥膨胀的原因,导致出水SS标。对油类物质含量较高的进水,需要在预处理段增加除油装置。
(4)温度
温度对活性污泥工艺的影响是很广泛的。,温度会影响活性污泥中微生物的活性,在冬季温度较低时,如不采取调控措施,处理效果会下降。其次,温度会影响二沉池的分离性能,例如温度变化会使沉淀池产生异重流,导致短流;温度降低会使活性污泥由于粘度增大而降低沉降性能;温度变化会影响曝气系统的效率,夏季温度升高时,会由于溶解氧饱和浓度的降低,而使充氧困难,导致曝气效率的下降,并会使空气密度降低,若要保证供气量不变,则必须增大供气量。
一体化地埋式污水处理设备/沉淀法
沉淀法是利用污水中的悬浮物和水的相对密度不同的原理, 借助重力沉降作用使悬浮物从水中分离出来。根据水中悬浮颗粒的浓度及絮凝特性(即彼此帖结聚团的能力)可分为四种:
分离沉降(或自由沉降):在沉淀过程中,颗粒之间互不聚合,单独进行沉降。颗位只受到本身在水中的重力和水流阻力的作用,其形状、 尺寸、 质量均不改变,下降速度也不改变。
混凝沉淀(或称作絮凝沉降):混凝沉降是指在混凝剂的作用下,使废水中的胶体和细微悬浮物凝聚为具有可分离性的絮凝体,然后采用重力沉降予以分离去除。混凝沉淀的特点是在沉淀过程中,颗粒接触碰撞而互相聚集形成较大絮体,因此颗粒的尺寸和质量均会随深度的增加而增大,其沉速也随深度 而增加。
常用的无机混凝剂有硫酸铝、硫酸亚铁、三氯化铁及聚合铝;常用的絮凝剂有聚丙烯酷胶等,还可采用助凝剂如水玻璃、石灰等 。
区域沉降(又称拥挤沉降、成层沉降):当废水中悬浮物含量较高时,颗粒间的距离较小,其间的聚合力能使其集合成为一个整体,并一同下沉,而颗粒相互间的位置不发生变动,因此澄清水和混水间有一明显的分界面,逐渐向下移动,此类沉降称为区域沉降。加高浊度水的沉淀池和二次沉淀池中的沉降(在沉降中后期)多属此类。
一体化地埋式污水处理设备/技术经济指标
①处理单位水量投资;
②削减单位污染投资;
③处理单位水量电耗和成本;
④削减单位污染物电耗和成本;
⑤占地面积;
⑥运行性能可靠性;
⑦管理维护难易程度;
⑧总体环境效益等。
初沉池出水含有细小悬浮颗粒原因分析
为充分发挥初沉池的作用,许多污水处理厂的剩余污泥都从初沉池集中排放,即将二级生物处理系统剩余污泥也排放到初沉池的进水管渠中。
因此,初沉池出水中带有细小悬浮颗粒的原因主要有:
水力负荷冲击或长期负荷;
因为水短流而减少了停留时间,以致絮体在沉降下去之前即随水流进入出水堰;
曝气池活性污泥过度曝气,使污泥自身氧化而解体;
进水中增加了某些难沉淀污染物颗粒。
与以上原因对应的解央办法有:
增设调节池,均匀分配进水水力负荷;
调整进水、出水配水设施的不均匀性,减轻冲击负荷的影响,克服短流现象;
调整曝气池的运行参数,以改善污泥絮凝性能,如营养盐缺乏时及时补充,泥龄过长造成污泥老化时应缩短泥龄,过度曝气时应调整曝气量;