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一體化污水提升泵站原理
閱讀:1111 發(fā)布時間:2021-1-15一體化污水提升泵站原理
一體化污水提升泵站原理—— 概述
隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展、城市化進程的推進,水資源短缺,水污染加劇的情況日趨嚴峻,污水處理與回用的要求日益迫切,傳統(tǒng)集中式污水處理由于存在污水收集難、管網(wǎng)投資高、占地面積大、建造周期長等突出問題,嚴重制約了污水處理率和COD減排量,在此情況下,分散式污水處理集成技術(shù)設(shè)備成為集中式污水處理的有益且必需的補充措施。
現(xiàn)有分散式污水處理設(shè)備,有的僅采用單一的好氧生化處理工藝,脫氮除磷不理想;有的采用單一曝氣方式,能耗偏高;有的采用人工濕地等植物處理法,占地太大,受氣候影響,運行不穩(wěn)定;有的設(shè)備集成度不高,處理效果差;針對上述情況,通過反復(fù)的實踐探索,自主研發(fā)了一系列以污水的達標(biāo)排放和資源化回收利用為目的,針對中、低濃度分散式有機污水處理的集成技術(shù)設(shè)備。
一體化污水提升泵站原理——應(yīng)用領(lǐng)域:
包括住宅小區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村、風(fēng)景名勝區(qū)、高速公路服務(wù)區(qū)、機場、碼頭、工礦企業(yè)、其他污水
一體化污水提升泵站原理——工藝流程
污水主要工藝過程設(shè)計如下:污水通過格柵攔污后的污水進入調(diào)節(jié)池,設(shè)置調(diào)節(jié)池的目的調(diào)節(jié)污水的水量和水質(zhì)。
由于污水中氨氮及有機物含量較高,特別是有機氮,在生物降解有機物時,有機氮會以氨氮形式表現(xiàn)出來,氨氮也是一個重要的污染控制指標(biāo),因此污水處理采用缺氧好氧A/O生物接觸氧化工藝,即生化池需分為*池和O級池兩部分。調(diào)節(jié)池內(nèi)污水采用污水提升泵提升至*生化池,進行生化處理。在*池內(nèi),由于污水中有機物濃度較高,微生物處于缺氧狀態(tài),此時微生物為兼性微生物,它們將污水中有機氮轉(zhuǎn)化為氨氮,同時利用有機碳源作為電子供體,將NO2--N、NO3--N轉(zhuǎn)化為N2,而且還利用部分有機碳源和氨氮合成新的細胞物質(zhì)。所以*池不僅具有一定的有機物去除功能,減輕后續(xù)O級生化池的有機負荷,以利于硝化作用進行,而且依靠污水中的高濃度有機物,完成反硝化作用終消除氮的富營養(yǎng)化污染。經(jīng)過*池的生化作用,污水中仍有一定量的有機物和較高的氮氨存在,為使有機物進一步氧化分解,同時在碳化作用趨于*的情況下,硝化作用能順利進行,特設(shè)置O級生化池。
*池出水自流進入O級池,O級生化池的處理依靠自養(yǎng)型細菌(硝化菌)完成,它們利用有機物分解產(chǎn)生的無機碳源或空氣中的二氧化碳作為營養(yǎng)源,將污水中的氨氮轉(zhuǎn)化為NO2--N、NO3--N。O級池出水一部分進入沉淀池進行沉淀,另一部分回流至*池進行內(nèi)循環(huán),以達到反硝化的目的。在*和O級生化池中均安裝有填料,整個生化處理過程依賴于附著在填料上的多種微生物來完成的。在*池內(nèi)溶解氧控制在0.5mg/l左右;在O級生化池內(nèi)溶解氧控制在3mg/l以上,氣水比15:1。
O級生化池一部分出水回流進入*池,;一部分流入豎流式沉淀池,進行固液分離。
沉淀池固液分離后的出水自流進入消毒池,消毒后即可直接排放。
沉淀池沉淀下來的污泥由氣提裝置,一部分提升至*池,進行內(nèi)循環(huán);一部分提升至污泥池;污泥池內(nèi)的污泥定期采用糞車外運作農(nóng)肥處理。
一體化污水提升泵站原理——設(shè)備主要特點:
1、出水水質(zhì)優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定
由于膜的高效分離作用,分離效果遠好于傳統(tǒng)沉淀池,處理出水極其清澈, 懸浮物和濁度接近于零,細菌和病毒被大幅度去除 ,出水水質(zhì)優(yōu)于建設(shè)部頒發(fā)的生活雜用水水質(zhì)標(biāo)準( CJ25.1-89 ),可以直接作為非飲用市政雜用水進行回用。
膜分離使微生物*被截流在生物反應(yīng)器內(nèi),使得系統(tǒng)內(nèi)能夠維持較高的微生物濃度,不但提高了反應(yīng)裝置對污染物的整體去除效率,而且保證了良好的出水水質(zhì),同時反應(yīng)器對進水負荷(水質(zhì)及水量)的各種變化具有很好的適應(yīng)性,耐沖擊負荷,能夠穩(wěn)定獲得優(yōu)質(zhì)的出水水質(zhì)。
2、剩余污泥產(chǎn)量少 該工藝可以在高容積負荷、低污泥負荷下運行,剩余污泥產(chǎn)量低(理論上可以實現(xiàn)零污泥排放),降低了污泥處理費用。
3、占地面積小,不受設(shè)置場合限制 生物反應(yīng)器內(nèi)能維持高濃度的微生物量,處理裝置容積負荷高,占地面積大大節(jié)??;該工藝流程簡單、結(jié)構(gòu)緊湊、占地面積省,不受設(shè)置場所限制,可做成地面式、半地下式和地下式三種形式。
4、可去除氨氮及難降解有機物由于微生物被*截流在生物反應(yīng)器內(nèi),從而有利于增殖緩慢的微生物如硝化細菌的截留生長,系統(tǒng)硝化效率得以提高。同時,可延長一些難降解的有機物在系統(tǒng)中的水力停留時間,有利于難降解有機物降解效率的提高。
5、操作管理方便,易于實現(xiàn)自動控制 該工藝實現(xiàn)了水力停留時間( HRT )與污泥停留時間( SRT )的*分離,運行控制更加靈活穩(wěn)定,是污水處理中容易實現(xiàn)裝備化的新技術(shù),可實現(xiàn)自動控制,從而使操作管理更為方便。
6、易于對傳統(tǒng)工藝進行改造 該工藝可以作為傳統(tǒng)污水處理工藝的深度處理單元,在城市二級污水處理廠出水深度處理(從而實現(xiàn)城市污水的大量回用)等領(lǐng)域有著廣闊的應(yīng)用前景。