生活污水治理一體化設備體積小、處理廢水的能力強、速度快,其可為移動式廢水處理系統,其可使國家在生活廢水處理工程上進入一個全新的管理層次,即無需投入過大的處理系統,只需多點布設對隨時產生的生活廢水進行實時處理即可。本發明設備投資少、材料消耗小、空氣、臭氧氣體利用率高。
生活污水治理一體化設備
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生活污水治理一體化系統包括:殼體、污水進管、凈水出管、排污口、中心導流筒、絮凝區、沉淀區、條形板、射流曝氣機、電源、控制器、支撐板、中空管道、加藥管、排污管道、排污控制閥,設于殼體上部的污水進管和設于殼體側部的凈水出管,所述殼體底端設有排污口,其特征在于:所述殼體中部設有中心導流筒,所述中心導流筒兩側分別設有絮凝區和沉淀區,所述絮凝區和沉淀區之間通過條形板相隔,所述中心導流筒下端設有射流曝氣機,所述射流曝氣機連接有電源和控制器,所述污水進管與絮凝區相連通,本發明結構設計合理,自動化程度高,運行時性能穩定,操作方便,加快了污物的處理速率。
生活污水治理一體化設備
厭氧反應器的啟動
UASB厭氧反應器啟動分為初次啟動和二次啟動。初次啟動指用顆粒污泥以外的其它污泥作為種泥啟動的一個UASB厭氧反應器的啟動過程。二次啟動是指使用顆粒污泥作為種泥對UASB厭氧反應器的啟動過程。我們公司現階段反應的啟動方法均為二次啟動法。需注意問題如下:
1、進水負荷 二次啟動的負荷可以較高,一般情況下初進液濃度可以達到3000mg/l到5000mg/l,進水一段時間后,待COD去除率達80%以上時,適當提高進水濃度。相應流量不宜過高。我們在厭氧反應器初次啟動時提倡低流量、低負荷啟動,現二公司二套厭氧反應器采用此種啟動方式已經成功。
2、進水懸浮物 進水懸浮物含量不能太高,否則將嚴重影響厭氧顆粒污泥的形成,其積累量大于微生物的增長量,終導致厭氧污泥的活性大大下降,因為整個厭氧反應系統的容量是有限的。
3、進水種類的控制 厭氧反應器的進水需嚴格控制,通過馴化我們可以處理一些難處理的污污水,例如提取的洗柱水,但在整個厭氧反應系統的啟動期間,此類水不能進入,否則將大大延長啟動時間。在啟動過程中我們也應及時了解生產情況,對啟動期間的厭氧反應器進水作出相應的選擇。
4、顆粒污泥的觀察 啟動期間需定期從顆粒污泥取樣口提取污泥樣品,觀察顆粒污泥的生長情況,結合進出水COD值對厭氧反應器的啟動情況做出判斷。
污水處理步驟
1)淋雨式處理
將經初級處理池處理后且添加有好氧微生物的生活廢水的原液由前級處理裝置的頂部送入該前級處理裝置中,采用多層設置的網孔板將流入該前級處理裝置中的原液雨滴化;
2)微生物活化一次降解處理
在前級處理裝置底部設置空氣氣泡發生器,空氣氣泡在上升的過程中與該前級處理裝置中流體式的原液和處于流體式原液的液面之上的雨滴式原液相向運動充分接觸,通過激活好氧微生物的活性因子,促使其對原液中的有機物進行降解繼而釋放出原液中的臭氣;
3)微生物活化二次降解處理
通過改變原液流動方向,使上升過程中的空氣氣泡與該原液同向向上運動,進一步激活好氧微生物的活性因子,促使其對原液中的有機物進一步降解;
4)初次脫色、除臭、殺菌和消毒
將前級處理裝置處理后的一級廢水由后級處理裝置的頂部送入其中,采用多層所述的網孔板將該一級廢水雨滴化,通過設置于后級處理裝置底部的臭氧氣泡發生器,使上升中的臭氧氣泡與該后級處理裝置中流體式的一級廢水和處于流體式的一級廢水的液面之上的雨滴式一級廢水相向運動充分接觸,以使臭氧氣泡對該一級廢水進行氧化、脫色、殺毒和消毒;
5)再次脫色、除臭、殺菌和消毒
通過改變一級廢水流動方向,使上升過程中的臭氧氣泡與該一級廢水同向向上運動,促使臭氧進一步對該一級廢水進行脫色、除臭、殺菌和消毒。
工藝流程說明
廢水屬于高濃度有機廢水,其COD含量約12000mg/L,BOD5含量為5700mg/L,B/C約為0.48,具有良好的可生化性,因此選擇以厭氧+好氧生化工藝為主體的處理工藝,附以穩定簡便的混凝沉淀預處理,去除廢水中大部分懸浮物質,并采用Fenton氧化法脫色和去除殘余的難生物降解的大分子有機物,終采用砂濾+碳濾脫色并進一步降低SS,使出水達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準》GB18918-2002中的一級A標準。
廠區生產及生活廢水經泵提升或重力流入廢水站,首先經過細格柵篩濾去除大顆粒懸浮物質后進入集水井,由調節池提升泵將廢水提升至調節池調節水質水量,同時投加氫氧化鈉調整pH值至7~8以提高混凝沉淀效率。廢水重力自流入混凝沉淀池,通過投加高效聚合氯化鋁及高分子絮凝劑等藥劑對廢水進行預處理,在混凝沉淀池中去除大部分SS物質。由于廢水溫度為45~65℃,十分適合廢水的厭氧生化處理,因此無需對廢水進行再次加熱。
混凝沉淀池出水由IC提升泵提升至IC反應器,在IC反應器內厭氧污泥充分降解廢水中的有機物,同時產生沼氣,沼氣可以根據甲方需求按照合理方式利用。
IC反應器出水進入厭氧沉淀池,防止在突情況下厭氧污泥的流失及對后續處理工藝的沖擊,厭氧沉淀池設有污泥回流設備,可以在適當情況下回流厭氧污泥,使系統抗負荷沖擊能力增強,可達到長時間穩定運行。厭氧沉淀池設有厭氧出水外回流設備,可以在適當情況下回流厭氧出水,有利于快速安全的調試工作。
厭氧沉底池出水進入卡魯塞爾2000氧化溝,由好氧微生物在曝氣狀態下將廢水中剩余的大部分有機物質*氧化成CO2和H2O,氧化溝具有同步去除有機物、脫氮除磷的功能,且具有良好的穩定性,自動化程度高。氧化溝出水經二沉池泥水分離。
二沉池出水進入深度處理系統,深度處理系統由Fenton氧化和砂濾、碳濾組成。Fenton氧化池中,首先投加酸及亞鐵鹽,再投加雙氧水產生強氧化性的羥基自由基,待反應完成后投加堿性藥劑及絮凝劑沉淀,泥水分離后,出水進入清水池,視達標情況確定是否進入后續的砂濾+碳濾系統。
生物處理的工藝控制
(1)生物膜法的操作較簡單,一般只要控制好進水量、濃度、溫度及所需的營養(N、P等),處理效果一般比較穩定,微生物生長良好。在廢水水質變化,形成負荷沖擊情況下,出水水質惡化,但很快能夠恢復,這是生物膜法的特點。
(2)活性污泥法
①混合液懸浮固體MLSS是指曝氣池中廢水和活性污泥混合后的混合液懸浮固體數量,也稱混合液污泥濃度,可以近似地表示曝氣池內活性微生物的濃度。一般應控制為2~4g/L。
②混合液會發性懸浮固體MLVSS是指混合液懸浮固體中有機物的數量,一般為0.75~0.85。它比MLSS更能反應活性污泥微生物的濃度,但因測定稍微麻煩些,在實際應用中,多采用MLSS。
③混合液溶解氧含量DO活性污泥法采用好氧過程,混合液必須維持一定含量的溶解氧,傳統活性污泥法,一般應控制溶解氧不低于2.0mg/L。
④回流污泥量與回流比回流污泥量是指從二沉池回流到曝氣池的污泥量,是活性污泥法的一個重要控制參數。通過有效調節回流污泥量可以改變工藝運行狀態,保證運行正常?;亓魑勰嗔颗c入流廢水量之比稱為污泥回流比,保持回流比恒定是活性污泥法一種重要的運行方式,。