60立方米/天一体化污水处理设备

60立方米/天一体化污水处理设备

60立方米/天一体化污水处理设备能够有效清除污水中的杂质以及高蛋白、脂肪等物,对污水起到杀菌消毒的作用,处理后的污水能够循环利用,具有结构简单,占用面积小,操作方便,成本低、使用寿命长、安全可靠等优点。

在环境保护技术中,对工厂生产带来的污水处理日益成为不容忽视的紧迫问题。特别是富含大量高蛋白、脂肪等物质的污水,如果任其自由排放,必然会对人类生存的自然环境产生不可估量的恶劣影响,这些污染物将对空气、土壤和水源造成污染,危害人民的生存条件。现有技术中,很多中小型食品企业生产带来的污水主要直接通过下水管道排到污水处理厂与其它污水一同处理,污水在排放过程中会滋生很多细菌,发出恶臭气味,污水处理厂在进行污水处理时也只是对其进行过滤处理水体浊度,处理后的水大多没有进行除油、杀菌及消毒处理,排出后依然会对环境造成很大危害,因此急需一种适用于食品生产厂污水处理的装置,以保证食品生产不会对环境造成伤害。

一体化污水处理设备--生物强化
生物强化技术是通过改善外界环境因素,提高现有工艺对有毒难降解物的生物降解效率。目前实施的生物强化技术主要有3个途径。投加有效降解的微生物:主要是针对所要去除的污染物质,投加专门培养的优势菌种对其进行有效降解。该法已在美国、德国、日本等国采用,主要用于改善活性污泥法处理效果,但优势菌种在新环境中的适应性和再生问题待解决。
为了增加优势菌种在生物处理装置内的浓度,提高难降解物的处理效率,固定化技术已被用来处理部分难降解物。固定化技术是通过化学或物理的手段将优势的游离菌固定,使其不再游离,但仍具有生物活性的技术。
投加营养物和基质类似物:由于大部分有毒物的降解是通过共代谢途径进行的,在常规活性污泥系统中可降解目标污染物的微生物数量与活性比较低,添加某些营养物包括碳源与能源性物质,或提供目标污染物降解过程所需的因子,将有助于降解菌的生长,改善处理系统的运行性能。投加基质类似物是针对代谢酶的可诱导性而提出,利用目标污染物的降解产物、前体作为酶的诱导物,提高酶活性。
投加遗传工程菌酶:通过基因工程技术构建具有特殊降解功能的菌,形成了酶生物处理技术。酶的固定化技术是目前这一领域研究的热点。

一体化污水处理设备--再生活性污泥法工艺
附-再生活性污泥法又称为接触稳定法或生物吸附活性污泥法,其主要特点是将活性污泥对物降解的两个过程——吸附与代谢稳定分别放在各自的反应器内进行,图8为吸附-再生活性污泥法的工艺流程,其中图8 (a)为分建式, 即吸附池与再生池分开设置,图8(b)为合建式,吸附池与再生池合建。污水与经过再生的活性污泥一起进入吸附池,约70%的BOD5可通过吸附作用得以去除,混合液从吸附池进入二沉池进行泥水分离,回流的活性污泥入再生池再生,恢复活性后再回到吸附池进行下-轮吸附,剩余污泥则不经曝气直接排出系统。
吸附-再生法主要利用活性污泥的“初期吸附”作用去除物,此过程非常快,所需时间短,因此吸附池容积小;活性污泥易吸附悬浮态和胶体态物,故污水不需经初沉池预处理;再生池只对部分污泥(回流部分)曝气再生,因此曝气费用少,且再生池容积小,对于相同的处理规模,吸附池和再生池总容积比传统法曝气池容积小得多;但由于受活性污泥吸附能力和吸附特性的限制,吸附再生法的处理效果低于传统法,而且不宜处理溶解性污染物含量高的污水。
一体化污水处理设备--适用范围:
宾馆、饭店、疗养院、住宅、公寓等场所的污水处理采用玻璃钢一体化污水处理设备理想,该设备可埋入地表以下。本玻璃钢地埋式生活污水处理设备出水达到国家综合污水排放的有关标准,特别适用于污水不能进入城市场污水总管的处理和污水量较少,缺少专职管理人员以及污水回用的前级处理。
一体化污水处理设备--主要工艺流程:
原污水→格栅→调节池→污泥吸附池→初沉池→三级接触氧化池→二沉池→消毒池→排放
一体化污水处理设备--基础安装、使用、维护:
1、基础:如放置在地坪以上,只需准备一块与设备外形相同的混凝土地坪作为基础。基础承压必须大于4T/m2,也同时要求水平、平整。如设备埋于地坪以下,基础标高必须小于或等于设备标高并保证下雨不积水,基础一般是素混凝土(是否配筋视当地地质情况而定)。
2、安装:根据安装图就位,各箱体依次就位,箱体的位置、方向不能放错,互相间距必须准确,并连接好管道。在地埋式生活污水处理设备内注入清水,检查各管道有无渗漏,若无则箱体四周覆土,直至设备检查孔,并平整地面。把电控箱控制线与水泵接通,电控箱与电源接通,接线时注意风机、电机的转向,必须与风机所指方向相同。
一体化污水处理设备--运行工序
SBR工艺是活性污泥法的一种变形,它的反应机理与污染物去除机制和传统活性污泥法相同,但在工艺上将曝气池和沉淀池合为一体,在运行模式上是由进水、反应、沉淀、排水和闲置等5个基本过程组成一个周期,即在单一反应器内的不同时段进行不同目的的操作,虽然在流态上是混合式,但在污染物的降解方面,则是时间上的推流。
SBR工艺的运行工序如图12所示,在进水阶段,污水被加入反应器,直到预定高度(一股可允许反应器中的液位达到总容积的75%~ **), 当使用两个反应器时,进水时间可能占总循环时间的50%。
进水方式可根据工艺上的其他要求而定,既可单纯进水,也可边进水边曝气,以起预曝气和恢复污泥活性的作用,还可以边进水边缓慢搅拌,以满足脱氮、释放磷的工艺要求;
在反应阶段,微生物在所控制的环境条件下降解消耗污水中的底物,即污水注入达到预定高度后,开始反应操作,根据污水处理的目的,如BOD去除、硝化、磷的吸收以及反硝化等,采取相应的技术措施,并根据需要达到的程度决定反应的延续时间;在沉淀阶段,混合液在静止条件下进行固液分离,澄清后的上清液将作为处理水排放;
在出水阶段,排出池中澄清后的处理水,一直到低水位;闲置阶段,即在处理水排放后,反应器处于停滞状态的阶段,通常用于多个反应器系统,闲置时间应根据现场具体情况而定,但有时可省略。
除了以上阐述的五个工艺阶段外,排泥是SBR工艺运行中另一个影响效果的重要环节,污泥排放的数量和频率由效能需要决定。排泥没有*在哪个运行阶段进行,一般放在反应阶段后期,就可达到均匀排泥(包括细微物质和大的絮凝体颗粒)的目的。由于曝气和沉淀过程都在同一个池中完成,所以不需进行污泥回流以维持曝气池中的污泥浓度。
一体化污水处理设备--工艺
1)采用水解酸化+ 生物接触氧化+ 消毒工艺处理乡镇卫生院污水, 工艺成熟, 技术可靠, 处理效果好, 建成后可作为乡镇卫生院污水处理的示范工程。
2)整个污水处理厂为地埋式, 且为一体化设备, 占地面积小, 施工简单, 投资小, 运行方便, 不影响周围环境。
3)污水消毒采用二氧化氯消毒, 高纯型二氧化氯发生器产二氧化氯, 安全无负效果, 是将来医疗机构污水消毒的总趋势。
4)二沉池中的剩余污泥虽经消毒, 但仍属于危险废弃物, 应当送至*地点进行处置,杜绝二次污染。




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