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地埋式微动力污水处理装置
地埋式微动力污水处理设备占地少,能耗低,智能化,可无人值守,投入少,玻璃钢制
成,可用于乡镇、农村、医院、光伏电站、加油站、餐饮、旅游区、化工等的污水处理,
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摘要
地埋式微动力污水处理装置,包括利用导流管依序串联的初沉池、厌氧生物膜池、生物接触氧化分离池和消毒池,其特征在于:初沉池内部设置填料,且利用沉淀消化池渗水孔挡板分隔成两室,前后依序为沉淀室和消化池,沉淀室设置有进水口,厌氧生物膜池利用厌氧生物膜渗水孔挡板分隔成两室,前后依序为厌氧生物膜池左室和厌氧生物膜池右室,生物接触氧化分离池内利用分室挡板分隔成两室,前后依序为环隙区和生物接触氧化室,生物接触氧化室内设置有生物接触氧化桶,生物接触氧化桶内放置填料,消毒池内设置有加药管,且消毒池的侧壁开设有溢流口。本实用新型结构合理,使污水处理工程成本大大降低。
地埋式微动力污水处理装置工作原理如下:
污水从进水管进入初沉池进行沉淀及水解酸化,再通过池间的渗孔挡板进入装有填料的初沉池进行消化分解,经导流管进入厌氧生物膜池,污水横向流过其中左右两室可以对污染物进一步吸附、截留和降解,然后由导流管进入生物接触氧化池内,池内水流方向和气流方向相反,在微曝气环境中,使水中的物进行好氧降解,而后再由池下部流出,进入环隙区进一步降解,后由沉淀分离装置经导流管导入消毒池进行进一步消毒杀菌,潜水提升泵提升清水或自流出水。接触氧化分离室的剩余污泥由气提回流装置回流至沉淀消化池或是厌氧生物膜池。生物接触氧化池和环隙区的曝气量之和一般控制在气水比0~5之间。
纳滤膜在废水处理中的应用
(1)生活污水
生活污水一般用生物降解/化学氧化法结合处理,但氧化剂的用量太大,残留物多。薛罡等采用微絮凝纤维球过滤.滤.纳滤组合工艺对宾馆洗浴废水进行了小试试验。滤出水水质可达到回用至宾馆厕所冲洗、绿化等环节的用水要求,纳滤出水水质可达到生活饮用水卫生标准(GB5749.85),可以回用至宾馆洗衣、洗浴等用水要求高的环节。
(2)纺织、印染废水
纺织废水中含有的染料很难用生物的方法去除,Hassani研究了酸性、活性、直接和分散染料水溶液的浓度、压力、总溶解性固体和无机盐含量等对纳滤膜截留性能的影响。
(3)制革废水
制革废水含有高浓度的物、硫酸盐和氯化物,酸洗工序的废液电导值达到75mS/cm。Bes-Pia采用NF技术回收了制革废水,所得到的高浓度硫酸盐浓水回到酸洗段,而氯化物的产水打回裂化反应鼓。
(4)电镀废水
电镀工厂往往产生大量废液,尽管采取酸化、化学无害化、沉降和分离污泥等复杂处理步骤,产水含盐量高,不能重新回用。
地埋式微动力污水处理装置处理工艺的选择
工艺方案的设计
根据上述对污水水质的分析,本工程要求对BOD5、CODCr、SS、动植物油去除率要求较高。本方案设计的污水处理工艺选择将针对该村的污水量和污水水质以及当地经济条件、管理水平等考虑采用适应能力强、调节灵活、低能耗、低投入、占地少和操作管理方便的成熟处理工艺。下面将对各种工艺的特点进行论述,以便选择切实可行的方案。
1)BOD5/CODCr比值
污水BOD5/CODCr值是判定污水可生化性的简便易行和常用的方法。一般认为BOD5/CODCr>0.45可生化性较好,BOD5/CODCr<0.3较难生化,BOD5/CODCr<0.25不易生化。
分析村污水处理厂进水水质,BOD5=300mg/L,CODCr=500mg/L,BOD5/CODCr=300/500=0.6,其可生化性属于较好类型的城镇污水,因此本工程适宜于采用生物处理工艺进行处理。
2)BOD5/TN(即C/N)比值
C/N比值是判别能否有效脱氮的重要指标。从理论上讲,C/N≥2.86就能进行脱氮,但一般认为,C/N≥3.50才能进行有效脱氮。分析确定的进水水质,C/N=300/25=12,满足生物脱氮要求。
3)BOD5/TP比值
该指标是鉴别能否生物除磷的主要指标。BOD5/TP的比值是衡量能否达到除磷效果的重要指标,一般认为该值要大于20,且比值越大,生物除磷效果越明显。
地埋式微动力污水处理装置反渗透膜技术
1反渗透(RO)的原理
反渗透是一种以压力为推动力的膜分离过程在使用中为产生反渗透压需用水泵给含盐水溶液或废水施加压力以克服自然渗透压及膜的阻力使水透过反渗透膜,将水中溶解盐或污染杂质阻止在反渗透膜的另一侧。
2反渗透膜在水处理中的应用
在水处理方面的常规应用
水是人们赖以生存和进行生产活动必不可少的物质条件。由于淡水资源日益缺乏,世界上反渗透水处理装置的能力已达到每天数百万吨。
在城市污水方面的应用
目前,反渗透膜在城市污水深度处理方面的应用尤其是污水处理厂二级出水回用及中水回用等,已受到高度重视。
在重金属废水处理方面的应用
含重金属离子废水的常规处理方法都只是一种污染转移,即将废水中溶解的重金属转化成沉淀或加易于处理的形式,其终处置常常是进行填埋,而重金属对地下水和地表水环境造成二次污染的危害依然长期存在。