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WSZ-A-2.5生活污水处理设施
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WSZ-A-2.5生活污水处理设施
预处理段
粗格栅的目的是拦截进入污水处理厂污水中粒径较大的颗粒物,避免损坏水泵的叶轮;沉砂池的目的是去除无机性泥沙,减少对后续生物处理的影响。
由于格栅和除砂设备原理简单,国内设备厂家采用不锈钢材质,设备性能和处理效果与国外进口设备差别不大。 由于设备重量大,从国外进口需要付出昂贵的运费和设备费用,故建议选用国产设备满足粗格栅间、 提升泵房、 细格栅、 旋流沉砂池的要求。
生物处理
沉淀池、 曝气生物滤池、 转盘滤池是法国威立雅水务的**设计工艺。
它去除污染物的效果和性能得到了全世界污水处理厂的广泛认可,具有国内同等处理工艺不可比拟的优势。 虽然其价格比国内的产品要高许多,但是水处理效果是国内的处理工艺无法比拟的,它与国内处理工艺的技术经济比较如下:
投资和运行成本分析
国外滤池投资比国内的重质滤料滤池平均高 10%到 30%,但是看出水水质要求;关于运行成本分析,国内的重质滤料滤池由于反冲洗系统的能耗高,因此能耗要比国外的高 20%至 30%以上。
滤料寿命承诺期
国外承诺的是滤料寿命在 15 年以上,而其它重质滤料基本上要 3 至 5 年后进行全部换,即使是进口滤料经过 10 年时间也开始逐步换,由此带来大量的维修费用和维护费用。
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“零污泥排放”或低污泥量排放的好氧生物处理工艺在部分小型污水处理工程得到应用。然而,个人认为“零污泥排放”并非是系统中没有污泥产生。依据一些成功案例,现将“零污泥排放”加以阐述,同时分析其经济技术上的可行性,以供环保**参考。
一、成因分析
形成“零污泥排放”的主要原因为:负荷非常低,微生物在曝气池内长期处于内源呼吸,增长的污泥量大部分自身氧化,剩余污泥量很少;有少量的剩余污泥随沉淀池出水带出,从而形成生化处理系统无剩余污泥排放的表象。表1为2个基本无剩余污泥排放的生物处理工程实例数据分析。
由Monod底物降解与微生物增长动力学方程得:
△ X=Y(So-Se)Q-KdVXv (1)
△ X — 每日增长的挥发性污泥量(VSS),kg/d;
(So-Se)Q — 每日底物降解量(BOD5),kg/d;
VXv — 曝气池混合液中挥发性污泥总量,kg/d;
Y — 产率系数;
Kd —活性污泥微生物内源呼吸自身氧化率,d-1;
So、Se — 进水、出水BOD5浓度,mg/L;
Q — 日处理污水量,t/d;
活性污泥法BOD5 污泥负荷Nrs表达式为:
Nrs=(So-Se)Q/VXv ,(2)
将式(2)代入式(1)并整理得:
△X=(So-Se)Q(Y-Kd/ Nrs) (3)
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沉砂池在污水处理中的作用
池在污水处理厂的投资、占地等方面所占的比例很小,但其作用却不可忽视。若取消沉砂池,大量砂粒将进入后续各处理单元,给污水厂的正常运行带来诸多隐患:
①砂粒进入初沉池会加速污泥刮板的磨损,缩短使用寿命。
②排泥管道中砂粒的沉积易导致管道的堵塞,进入污泥泵后会加剧叶轮磨损。
③对于不设初沉池的处理工艺(如氧化沟、CASS 等) 或实际运行中由于进水负荷过低而越初沉池运行的工艺,大量砂粒将直接进入生化池沉积,导致生化池有效容积的减少,同时还会对曝气器产生不利影响。
④砂粒进入污泥消化池中,将减少有效容积,缩短清理周期。
⑤污泥中含砂量的增加会大大影响污泥脱水设备的运行。砂粒进入带式脱水机会加剧滤布的磨损,缩短换周期,同时会影响絮凝效果,降低污泥成饼率。近年来卧螺式离心机在城市污水处理厂中的应用日益广泛,由于该设备采用高速离心分离的方式,砂粒会大大加剧转筒、螺旋等处的磨损。
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优点:
1、理想的推流过程使生化反应推动力增大 / 效率提高 / 池内厌氧、好氧处于交替状态 / 净化效果好。
2、运行效果稳定 / 污水在理想的静止状态下沉淀 / 需要时间短、、出水水质好。
3、耐冲击负荷 / 池内有滞留的处理水 / 对污水有稀释、缓冲作用 / 有效抵抗水量和污物的冲击。
4、工艺过程中的各工序可根据水质、水量进行调整、运行灵活。
5、处理设备少构造简单便于操作和维护管理。
6、反应池内存在DO、BOD5浓度梯度有效控制活性污泥膨胀。
7、SBR法系统本身也适合于组合式构造方法利于废水处理厂的扩建和改造。
8、脱氮除磷适当控制运行方式实现好氧、缺氧、厌氧状态交替具有良好的脱氮除磷效果。