500t/d生活污水處理一體化裝置:超濾和納濾組合工藝對廢水的處理效果受原水COD的影響較大,原水中COD增加或減少時,超濾出水中的COD也會隨之增加或減少。經60天的連續試驗表明:超濾與納濾組合對原水中進行過濾后的出水COD指標基本穩定在60 mg/L,顯示出此組合工藝對處理廢水COD的高效穩定效率。
500t/d生活污水處理一體化裝置
濰坊魯盛環保水處理設備有限公司
生活污水處理一體化設備區設置于所述罐體外部,且所述進水水解區包括由繞罐體內部一周的過水通道,所述好氧區和沉淀區位于所述過水通道;所述好氧區中底部設置有潛污泵和曝氣裝置,其中潛污泵的輸送口通過管道與所述過水通道的進水端相連通。本實用新型中罐體結構的設計更為科學合理,并能夠以同等容積的罐體來使其污水處理效果更好,更為高效,更加節能,維護起來更加簡便。
500t/d生活污水處理一體化裝置其特征是:
c.獲取上述權利要求4所述的一體化生活污水處理機;并將所述調節池與所述進水口連通,且使得調節池中的污水能夠從自行流進進水口,隨后進入所述進水水解區的過水通道并逐步積聚并使得污水水平面上升;
待進水水解區中污水上升至一定高度后,溢流至好氧區內繼續積聚;開啟所述潛污泵和曝氣機,所述潛污泵使得好氧區底部的污水能回流至過水通道前端并促使過水通道中反硝化反應的進行,所述曝氣機為好氧區底部設置的曝氣裝置供氣,促使好氧區中硝化反應的進行;同時,隨著好氧區中水的繼續積聚直至溢流到所述第堰水槽內,并通過管道流入所述沉淀區底部并在沉淀區中積聚;
所述沉淀區中的水不斷積聚并靜置沉淀,并將澄清的水溢流至出水區中進行過濾后積聚后,從出水口溢出;
d.當需要對出水區中過濾層進行反沖洗時,開啟反沖洗管上的閥門即可。
工藝流程
通過對水質進行工程設計,焦化廢水深度處理系統進水B/C為0.28~0.29,碳氮比為0.60~0.74,可生化性差,含鹽量及COD高,且廢水中包含多環芳香族化合物、脂肪族化合物等難生物降解的污染物。
焦化廢水除油后進入調節池,再經由生化處理系統進行處理,生化處理后的廢水流經芬頓反應器,加入芬頓試劑,出水進入絮凝反應池,加堿調節絮凝反應池的水至中性,添加PAM絮凝的出水進入輻流式沉淀池,沉淀池出水作為焦化廢水深度處理系統的進水。進水進入試驗系統調節池進行水質和水量調節,再經由砂濾器過濾水中顆粒較大的懸浮物后進入緩沖水池,再由泵抽入超濾裝置和反滲透裝置進行深度處理,后得到深度處理后的出水用作工業循環水,試驗產水率約為70%,產生的濃水直接排出,實際運行過程中還需考慮濃水的處置。
污水處理方法
現代污水處理方法主要分為物理處理法、化學處理法、物理化學處理法和生物處理法四類。
1 物理處理法
物理處理法是通過物理作用, 以分離、 回收污水中不溶解的、 呈懸浮狀的污染物質(包括油膜和油珠), 在處理過程中不改變其化學性質。 常用的有過濾法、 沉淀法、 浮選法等。
(1) 過濾法:利用過濾介質截流污水中的懸浮物。 過濾介質有篩網、紗布、 粒物, 常用的過濾設備有格柵、 篩網、 微濾機等。
1) 格柵與篩網。在排水工程中, 廢水通過下水道流人水處理廠, 首先應經過斜置在渠道內的一組金屬制的呈縱向平行的框條(格柵)、 穿孔板或過濾網(篩網), 使漂浮物或懸浮物不能通過而被阻留在格柵、 細篩或濾料上。
格柵板
這一步屬廢水的預處理, 其目的在于回收有用物質;初步漫清廢水以利于以后的處理, 減輕沉淀池或其他處理設備的負荷;保護抽水機械, 以免受到顆粒物堵塞發生故障。 保護水泵和其他處理設備。 格柵截留的效果主要取決于污水水質和格柵空隙的大小。 清渣方法有人工與機械兩種。柵渣應及時清理和處理。
篩網主要用于截留粒度在數毫米到數十毫米的細碎懸浮態雜物, 如纖維、 紙漿、 藻類等,通常用金屬絲、 化纖編織而成,或用穿孔鋼板,孔徑一般小于5mm,小可為0.2mm。 篩網過濾裝置有轉鼓式、 旋轉式、 轉盤式、 固定式振動斜篩等。 不論何種結構,既要能截留污物,又便于卸料及清理篩面 。
2)粒狀介質過濾(又稱彤、濾、 驚料過濾)。廢水通過粒狀濾料(如石英砂)床層時,其中細小的懸浮物和肢體就被截留在濾料的表面和內部空隙中。 常用的過濾介質有石英砂、 無煙煤和石榴石等。 在過濾過程中濾料同時對懸浮物進行物理截留、 沉降和吸附等作用。 過濾的效果取決于濾料孔徑的大小、 濾料層的厚度、 過濾速度及污水的性質等因素。
當廢水自上而下流過粒狀濾料層時,位徑較大的懸浮顆粒首先被截留在表層濾料的空隙中,從而使此層濾料空隙越來越小,逐漸形成一層主要由被截留的團體顆粒構成的濾膜, 并由它起主要的過濾作用。 這種作用屬于阻力截留或篩濾作用。
生化污水處理方法步驟
㈠高濃度廢水收集池中的高濃度廢水由第提升泵提升進入混凝反應器,廢水在混凝反應器內進行混凝反應和沉淀分離,PH調整至3-4;
㈡混凝反應器的出水進入微電解反應器,廢水在微電解反應器中與微電解質發生氧化還原反應使廢水中有機雜質得到分解和轉化;
㈢微電解反應器的出水進入芬頓氧化反應器,在芬頓氧化反應器中,廢水中的亞鐵離子和芬頓氧化反應器中投加的雙氧水形成芬頓強氧化劑,芬頓強氧化劑和廢水發生強氧化反應使廢水中有機雜質得到進一步分解和去除;
㈣芬頓強氧化反應器的出水進入中和混凝反應器,在中和混凝反應器中在中和藥劑的作用下廢水發生中和混凝反應,將廢水PH調整至4-6;
㈤中和混凝反應器的出水進入第沉淀器進行沉淀分離,第沉淀器的出水進入綜合污水調節池,低濃度廢水經格柵后進入也進入綜合污水調節池,綜合污水調節池分別按傾斜角度降建急流渠和緩流渠,渠寬按水流量的大小來確定,通過不同的水體流速和跌水濺花效應對水體復氧,使廢水從微生物菌池中挾帶的微生物菌從運動膨脹的水分子中分離,脫離水流,在渠底筑巢和棲息,對水體中殘留的有機物進行分解代謝,并為合新細胞提供所需要的物質能量,繁育出大量的活性生物菌,在渠底自然形成生物菌膜體,完成對廢水的深度處理;在急流渠和緩流渠之間連接處建污泥沉淀直立生物菌膜池,在污泥沉淀直立生物菌膜池中建一道隔墻,形成一個進水池和一個出水池,在出水池內安裝生物填料架;進水池收集由急流渠和緩流渠內微生物菌生命周期新陳代謝死亡而形成的污泥,出水池內生物填料上新生的微生物形成的直立生物菌膜體,對水中有機物進行分解;低濃度廢水和處理后的高濃度廢水在綜合污水調節池中進行微生物菌深度處理、中和、調節和混和,并將廢水PH調整至6-9;