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30立方米/天生活污水处理设备
山东鲁盛环保公司生活污水处理设备采用复合式生物处理方法,兼有活性污泥法和生物膜法的优点。由于 曝气区内填料的加入,使生物生存的基础环境由原来的气、液两相转变成气、 液、固三相,为微生物创造了丰富的存在形式。填料的巨大表面积可增加 曝气区的污泥浓度,增大了生物量,还可以使硝化菌呈生物膜固着生长,给 生长速率缓慢的硝化菌创造了一个稳定的生活环境,使硝化菌始终处于好氧 环境中,增加系统中的硝化菌量,提高硝化率,同时也可防止不利条件下的 硝化细菌流失,并减少水力停留时间和装置体积;而除磷菌悬浮生长在活性 污泥系统中,泥龄可根据除磷的需要而选择相对较短值,两者的分开解决了 传统硝化菌与除磷菌泥龄之间的矛盾,利于装置的稳定运行。
生活污水处理设备有益效果
1)污染物去除率高。出水标准可达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级B标准及以上。本项发明增加了生物处理单元(本项发明中采用的是移动床生物膜反应器MBBR)和微生物扩大培养装置,微生物扩大培养装置为MBBR生物处理单元提供微生物,加速MBBR中填料的挂膜速度,可以在短时间(2-3小时)内获得高的COD、氮、总磷的去除效果(COD、氮、总磷)。MBBR处理单元的出水进入涡流微絮凝装置,通过混凝污水中的胶体和悬浮物质(包括MBBR工艺脱落的生物膜)生成絮体过滤去除。本发明污染物去除率可达SS 、COD 72%、氮74%、总磷83%。传统工艺污染物去除率SS 、COD40%、氮20%、总磷50%。
2)吨水处理占地面积小。本发明采用微生物培养装置为MBBR生物处理单元提供微生物,加速MBBR中填料的挂膜速度,可以在短时间(2-3小时)内达到去除效果,传统MBBR的水力停留时间在5-6小时。传统混凝技术水利停留时间15-30分钟,本发明中涡流微絮凝形成矾花时间较短(小于10分钟)。传统沉淀池沉淀时间0.5-2.0小时,占地面积大,本发明采用微滤装置代替沉淀池,过滤面积可达600m2,过滤能力强,占地面积小。本发明采用的MBBR装置、涡流微絮凝装置、微滤装置相比传统工艺所需的水利停留时间短,占地面积小。本发明工艺设备处理10000吨/天的污水占地约400m2。传统工艺处理10000吨/天的污水占地约8000-10000m2。
3)处理费用低、能耗低。本发明工艺流程中除提升外需要能耗的装置是加药装置、MBBR中的曝气装置、微滤装置中的反冲洗装置以及污水脱水装置,这些装置功率小、用电量少,运行能耗低;MBBR投加的微生物采用微生物培养装置培养*购买;剂用量少:涡流微絮凝装置的投药量为ppm(mg/L)级别,用药量少;微滤等装置可重复使用,一般情况不需要换,降低处理费用。
4)运维方便:技术系统全自动控制、无特殊设备,运行维护方便。
生活污水处理设备工艺
预处理及提升步骤:将污水经过格栅预处理,去除较大悬浮物及杂质后,进入提升泵管,提升至移动床生物膜反应器;
生物处理步骤:污水通过预处理及提升单元后进入移动床生物膜反应器进行水体净化处理;
微生物扩大培养步骤:在微生物扩大培养装置中对移动床生物膜反应器所需的微生物进行培养;
涡流微絮凝步骤:通过加药装置加入混凝剂及助凝剂,然后与生物处理装置处理后的污水在涡流混合池内进行混合,经混合后的污水进入絮凝反应池中反应生成微小絮体;
微滤步骤:涡流微絮凝反应后的水体进入微滤装置,经过滤布过滤,水与絮体分离,净化后水体可直接回收或排放,停留在滤布上的微絮团通过定期负压抽吸以维持滤布过滤效率;
污泥浓缩步骤:负压抽吸的污泥进入浓缩装置进行浓缩处理;
污泥脱水步骤:浓缩后的污泥进入污泥脱水装置进行脱水。
生活污水处理步骤:
(1)污水首先经格栅去除较大的悬浮物和漂浮物;以减轻后续处理构筑 物的负荷,保证后续污水处理系统的正常运行。
(2)经第一步处理后的污水进入厌氧生物反应池并停留16~24小时, 厌氧生物反应池中设有活性污泥;在厌氧生物反应池中去除污水中大部分固 体悬浮物和部分污染物,并将复杂化合物转化为简单化合物,同时 调节污水水量和均化污水水质。
(3)厌氧生物反应池出水从高处跌落,自流进入低处的跌水曝气池并停 留3~6小时,跌落高差6~9m,所述跌水曝气池内置水处理填料,体积填充 比为20~30%;在跌水过程中,水流夹带空气中的氧,使得污水中的氧含量得 到提高,跌水曝气池中的污水可由厌氧状态转化为好氧状态并去除部分 物。
(4)跌水曝气池出水进入人工快渗土地系统,人工快渗土地系统土层水 力负荷1.5~2.5m3/m2·d,运行湿干比为1d∶3d,土层高度1.4~2.0m,经土 壤生态系统的拦截、过滤、吸附、好氧氧化、硝化与反硝化以及土层表层植 物的吸收,使污水中的物、氮、磷污染物质得以降低;
(5)人工快渗土地系统的出水经紫外线消毒后即可达标排放。
生活污水处理设备特点
(1)组合工艺运行能耗低、费用低。该组合工艺中厌氧池、跌水曝气池 和人工快渗系统三个主要工艺单元实现了无能耗处理生活污水,只有格栅和 消毒工艺单元需要耗费少量电力,且污水在处理工艺中是依靠重力流动,故 组合工艺的能耗和运行费用将大大降低。
(2)维护管理简单。该组合工艺主要依靠微生物和土壤协同处理和净化 污水,维护管理简单,需要的技术人员少,技术要求相对简单,适合技术力 量薄弱的小城镇采用。
(3)污泥产量少。组合工艺中产生剩余污泥的工艺单元有厌氧池和跌水 曝气池。厌氧工艺单元污泥产率低,产生的污泥量少,每年只须清掏2~3 次即可。跌水曝气池中设有水处理填料,污泥呈附着状态,故产生的污泥量 也较少,且少量污泥随水流一起进入土地处理系统,并被截留在土壤表层, 不需另外单独处理。