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250m3/d地埋式一体化污水处理装置

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更新时间:2019-09-09 08:22:28浏览次数:193次

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250m3/d地埋式一体化污水处理装置:装置紧凑,容易操作,以及受负荷变动的影响小。
膜滤法是在外力的作用下,被分离的溶液以一定的流速沿着滤膜表面流动,溶液中溶剂和低分子量物质、无机离子从高压侧透过滤膜进入低压侧,并作为滤液而排出;而溶液中高分子物质、胶体微粒及微生物等被超滤膜截留,溶液被浓缩并以浓缩形式排出。

250m3/d地埋式一体化污水处理装置

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地埋式一体化污水处理设备常规工艺
中水处理工艺的选择工作必须在大量资料调研和系统试验研究的基础上慎重进行,如果中水处理工艺标准选择过高,会增加中水处理设施的初期投资、运行费用和日常维护费用,导致中水处理成本和中水用户的负担费用增加;但如果中水处理工艺标准选择过低,会使中水水质不能达到相关标准的规定,影响中水的正常使用。
国内中水处理基本工艺有:二级处理→消毒;二级处理后→砂过滤→消毒;二级处理→混凝→沉淀(澄清、气浮)→砂过滤→消毒;二级处理→微孔过滤→消毒。
中水回用按处理方法,一般分为3种类型:
中水回用处理1 .物理处理法:
膜滤法,适用于水质变化大的情况。
采用这种流程的特点是:装置紧凑,容易操作,以及受负荷变动的影响小。
膜滤法是在外力的作用下,被分离的溶液以一定的流速沿着滤膜表面流动,溶液中溶剂和低分子量物质、无机离子从高压侧透过滤膜进入低压侧,并作为滤液而排出;而溶液中高分子物质、胶体微粒及微生物等被超滤膜截留,溶液被浓缩并以浓缩形式排出。
中水回用处理2 .物理化学法:
适用于污水水质变化较大的情况。一般采用的方法有:砂滤、活性炭吸附、浮选、混凝沉淀等。这种流程的特点是:采用中空纤维超滤器进行处理,技术,结构紧凑,占地少,系统间歇运行,管理简单。

下一步,全省还将通过3个方面继续整治城市黑臭水体。从控源截污方面,一是主要开展城市黑臭水体沿岸入河排污口排查、整治。通过取缔一批、清理一批、规范一批入河湖排污口,加大控源截污力度;二是强化工业企业污染控制。对城市建成区排放污水的工业企业超标或超总量的排污单位实施限产或停产整治。
从长效机制方面,主要推行排污许可证制度,对固定污染源实施全过程管理和多污染物协同控制,通过核发排污许可证,强化城市建成区内排污单位污水排放管理,特别是城市黑臭水体沿岸工业生产、餐饮、洗车、洗涤等单位的管理,同时加强证后监管和处罚,对污水未经处理直接排放或不达标排放导致水体黑臭的相关单位和工业集聚区严格法,严厉打击偷排漏排。

地埋式一体化污水处理设备工艺流程
生活污水→格栅→调节池→多通道旋流折板厌氧→缺氧池→生物接触氧化池→斜板沉淀池→级渗滤系统→二级渗滤系统→三级渗滤系统→生态塘。
工艺流程简述: 生活污水首入格栅井,通过格栅截留污水中大块悬浮物及漂浮物后,污水进入调节池(减少废水高峰流量或浓度变化的影响),池内设潜污泵,再由泵提升至多级折板厌氧池,兼性厌氧菌将污水中的易降解有机物转化成VFAs,聚磷菌将体内的聚磷分解。污水进入缺氧池,缺氧池的搅拌依靠回流液进行水利搅拌,池内挂有软性填料利于微生物附着生长,反硝化细菌就利用混合液回流带入的硝酸盐及进水中的有机物进行反硝化脱氮。接着进入好氧,采用鼓风曝气,电机由PLC 控制,6 小时一个周期,池内投加悬浮填料,由于具有较大的比表面积,在流化状态下可以保持较大的生物膜量和生物活性,具有较好的有机物降解能力和抗冲击负荷能力,出水水质较稳定。好氧池内聚磷菌除了吸收利用污水中残留的易降解有机物外,并主动吸收环境中的溶解磷,以聚磷的形式在体内储存。后,混合液进入斜板沉淀池,进行泥水分离,沉淀污泥的一部分回流至缺氧池,另一部分作为剩余污泥排放,上清液经过泵提升至一级地下渗滤系统的前端,经多孔布水管流入布水槽进行渗滤处理,处理后的污水流入收集管通过重力作用进入二级渗滤系统,后经过三级渗滤系统处理后排入生态塘以备校园景观绿化使用。
地埋式一体化污水处理设备废水处理技术
由于技术和处理成本方面的原因,我国许多企业在排放污水时仅对COD 进行深度处理,而往往忽略了对低浓度氨氮的处理。废水中氨氮的构成主要有两种,一种是氨水形成的氨氮,一种是无机氨形成的氨氮,主要是硫酸铵、氯化铵等。氨氮是造成水体富营养化的重要因素之一,对这类污水进行回收利用时还会对管道中的金属产生腐蚀作用,缩短设备和管道的寿命,增加维护成本〔14〕。目前工业上常用于处理低浓度氨氮的技术主要有吸附法、折点氯化法、生物法、膜技术等。
1 吸附法
吸附是一种或几种物质(称为吸附物)的浓度在另一种物质(称为吸附剂)表面上自动发生变化的过程,其实质是物质从液相或气相到固体表面的一种传质现象。
吸附法是处理低浓度氨氮废水较有发展前景的方法之一。吸附法常利用多孔性固体作为吸附剂,根据吸附原理不同可分为物理吸附、化学吸附和交换吸附。处理低浓度氨氮废水较为理想的是离子交换吸附法,它属于交换吸附方法的一种,利用吸附剂上的可交换离子与废水中的NH4+发生交换并吸附NH3分子以达到去除水中氨的目的,这是一个可逆过程,离子间的浓度差和吸附剂对离子的亲和力为吸附过程提供动力〔15〕。
具有良好吸附性能且常用的吸附剂有: 沸石、活性炭、煤炭、离子交换树脂等,根据其吸附原理的不同,这些吸附材料对不同吸附物的吸附效果不同。
该法一般只适用于低浓度氨氮废水,而对于高浓度的氨氮废水,使用吸附法会因吸附剂更换频繁而造成操作困难,因此需要结合其他工艺来协同完成脱氮过程。

 

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