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一體化污水提升泵站簡介
閱讀:1430 發(fā)布時間:2021-1-14一體化污水提升泵站簡介
一體化污水提升泵站——概述
污水系統(tǒng)的處理能力,各國并無統(tǒng)一的限定。生活污水的水質水量特征可大致概括為:水質水量變化較大,污染物及懸浮物濃度偏低,污水可生化性良好,處理難度偏低。污水的處理工藝應根據污水排入水體的功能不同而異,污水處理的原則:應選擇處理效果穩(wěn)定,產泥少,節(jié)能的處理方法。污水處理系統(tǒng)中的各類建筑物中一般均建有化糞池,所以,化糞池應與污水處理方法相結合。
目前,一體化污水處理系統(tǒng)比較常用的處理工藝流程:生活污水→格柵→生活污水調節(jié)池→污水泵→地埋式污水處理設備→排放。其中用到生物接觸氧化法,它的主要優(yōu)點是停留時間短、容易掛膜,尤其適合設備化,設備埋地建設,采用防腐性能好的玻璃鋼材質,設備壽命可以達到25年以上,因此倍受環(huán)保公司及廣大用戶的青睞。
一體化污水提升泵站—— 設備組成
水解酸化池
該工藝主要處理的就是對污水處理前進行預處理,將水中的廢水進行一定的厭氧發(fā)酵,將污水的可生化性提高,這是對污水處理前比較重要的步驟,可以直接影響后期的污水處理的效率和處理時間,可以好大程度的提高污水處理的效率和減少消耗。
接觸氧化池
氧化池根據水處理的污染程度不同分為好幾個等級,普通型和加強型。一般根據處理的時間進行判斷。處理時間不大于四個小時就使用普通型的氧化池,處理時間在4-6小時之間的使用加強型的氧化池。主要是使用水解酸化池出水自流至接觸氧化池進行生化處理。原污水中大部分有機物在此得到降解和凈化,好氧菌以填料為載體,利用污水中的有機物為食料,將污水中的有機物分解成無機鹽類,從而達到凈化目的。好氧菌的生存,必須有足夠的氧氣,即污水中有足夠的溶解氧,以達到生化處理的目的。好氧池空氣由風機提供,池內采用新型彈性立體填料,該填料表面積比大、使用壽命長、易掛膜、耐腐蝕,池底采用旋混式曝氣器,使溶解氧的轉移率高,同時有重量輕、不老化、不易堵塞、使用壽命長等優(yōu)點。接觸池氣水比在12:1左右。(0.5-5m³/h接觸池為二級)
雜質沉淀池
污水經過生物接觸氧化池處理后出水自流進入沉淀池,進一步沉淀去除脫落的生物膜和部份有機及無機小顆粒,沉淀池是根據重力作用的原理,當含有懸浮物的污水從下往上流動時,由重力作用,將物質沉淀下來。沉淀池上部設可調出水堰,以調節(jié)出水水位;下部設錐形沉淀區(qū)和污泥氣體裝置,氣源由風機提供,污泥采用氣提方式輸送至污泥好氧消化池。
消毒處理消毒池
按規(guī)范標準為30分鐘,若是醫(yī)院污水,消毒池增加停留時間至1-1.5小時。我公司采用二氧化氯消毒裝置,消毒池與消毒裝置能根據出水量大小不斷改變加藥量,達到多出水多加藥,少出水少加藥的目的,需要其它裝置可另行配制。(如用于工業(yè)污水,消毒池與消毒裝置可以不要)
污泥好氧消化池
沉淀池所排放剩余污泥在池中進行好氧消化穩(wěn)定處理,以減少污泥的體積和提高污泥的穩(wěn)定性。好氧消化后的污泥量較少,清理時可用吸糞車從污泥池的檢查孔伸到污泥池底部進行抽吸后外運即可(半年清理一次)。污泥好氧消化池上部設上清液回流裝置,使上清液溢流至水解酸化池
一體化污水提升泵站——工作原理
在*,由于污水有機物濃度很高,微生物處于缺氧狀態(tài),此時微生物為兼性微生物,它們將污水中的有機氮轉化分解成NH3-N,同時利用有機碳源作為電子供體,將NO2-N、NO3-N轉換成N2,而且還利用部分有機碳源和NH3-N合成新的細胞物質。所以*池不僅具有一定的有面物去除功能,減輕后續(xù)好氧池的有機負荷。有利于硝化作用的進行,而且依靠原水中存在的較高濃度有機物,timereleasepellets,完成反硝化作用,終消除氮的富營養(yǎng)化污染。在O級,由于有機物濃度已大幅度降低,但污水處理設備仍有一定量的有機物及較高NH3-N存在。為了使有機物得到進一步氧化分解,同時在碳化作用完成情況下,硝化作用能順利進行。在O級設置有機負荷較低的好氧生物接觸氧化池。在O級池中主要存在好氧微生物及自氧型細菌.其中好氧微生物將有機物分解成CO2和H2O;自氧弄細菌利用有機物分解產生的無機碳或空氣中的CO2作為營養(yǎng)源,將污水中的NO2-N、NO3——NO級池的出水流到*池。為*池提供電子接受體,通過反硝化作用消除氮污染。
一體化污水提升泵站——優(yōu)特點
(1)效率高。該工藝對廢水中的有機物氨氮等均有較高的去除效果。當總停留時間大于54h經生物脫氮后的出水再經過混凝沉淀可將COD值降至100mg/L以下其他指標也達到排放標準總氮去除率在70%以上。
(2)流程簡單投資省操作費用低。該工藝是以廢水中的有機物作為反硝化的碳源故不需要再另加甲醇等昂貴的碳源。尤其在蒸氨塔設置有脫固定氨的裝置后碳氮比有所提高在反硝化過程中產生的堿度相應地降低了硝化過程需要的堿耗。
(3)缺氧反硝化過程對污染物具有較高的降解效率。如COD、BOD5和SCN-在缺氧段中去除率在67%、38%、59%酚和有機物的去除率分別為62%和36%故反硝化反應是經濟的節(jié)能型降解過程。
(4)容積負荷高。由于硝化階段采用了強化生化反硝化階段又采用了高濃度污泥的膜技術有效地提高了硝化及反硝化的污泥濃度與國外同類工藝相比具有較高的容積負荷。
(5)缺氧/好氧工藝的耐負荷沖擊能力強。當進水水質波動較大或污染物濃度較高時,本工藝均能維持正常運行,故操作管理也很簡單。通過以上流程的比較不難看出生物脫氮工藝本身就是脫氮的同時也降解酚、氰、COD等有機物。結合水量、水質特點。我們推薦采用缺氧/好氧(A/O)的生物脫氮(內循環(huán))工藝流程使污水處理裝置不但能達到脫氮的要求而且其它指標也達到排放標準。