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污水处理设备的具体操作步骤
1、初次使用及调试的设备,缓缓打开风机出风阀,向接触氧气池内曝气48小时后再启动进水提升水泵将污水加入至设备四分之三处,当水位达到设备二分之一高度时停止水泵进水,打开风机进水阀,开启风机,再向池内曝气24小时。
2、工作人员要用手触摸调料是否有粘状感,同时观察水体微生物生长情况,直至长出生物膜,方可继续向设备输送污水,水量应逐步增加至设计水量。
3、安装调试人员首先要打开进水阀门、出水阀门,启动设备进水提升水泵,将调节池的污水输送到地生活污水处理设备中开始。
4、定时观察水中微生物生长情况,发现异常应及时控制进水水量加以调整。
5、设备调试结束并正常运行后,系统即可进入自动运行,现场将水泵、风机的操作切换在自动运行状态。
6、要观察二沉池水水流流态,出水堰集水必须均匀,一般每隔24小时必须排泥一次,排泥时打开排泥电磁阀,利用气提方式将二沉池内的污泥提升至污泥池。
7、地埋式一体化污水处理设备根据需要在消毒池内加入消毒剂,二沉池来水经过消毒剂加药罐,药剂部分溶解,达到消毒的目的。经处理过的水在清水箱内停留约0.5小时后,就达到了排放要求,可以向外界受水体排放。
zui后,要不定期对地埋式一体化污水处理设备出水水质进行检测,以保证设备正常运行。
鄂州地埋式一体化污水处理设备品牌技术优势
1、纳米悬浮生物载体性能*。技术关键点是选择微生物容易附着并且易于流化的悬浮生物载体。 纳米悬浮生物载体具备以下特征:
◆易于流化,氧气利用率高。悬浮生物载体颗粒粒径在纳米级,很容易与活性污泥的互混互溶,流化所需的动力在目前已知的悬浮填料中是zui低的。悬浮载体较小的粒径实现了气、液、固三相*的接触面积和碰撞几率,获得了较高的氧气利用率,节能非常明显。
◆内部孔隙度高,比表面积巨大,吸附能力*,微生物易于附着。其外观为极细的粉状固体,比重一般在0.6,比表面积48 m2/g(使用全自动F-Sorb 2400比表面积仪BET方法检测),10g的比表面积就高于1m3传统弹性填料或组合式填料的比表面积(230 m2/m3)。由于其上有众多的壳体孔洞,形成特殊多孔质构造,孔隙度高达90%,吸附能力*。晶体内带负电荷,可以吸附水中大量的金属阳离子和NH4+离子等,吸附正电荷离子后其自身电价失去平衡而带 上正电荷,这为悬浮生物载体*吸附带负电荷的微生物、细菌、蛋白质以及引起色度和浊度的有机高分子化合物提供了铺垫和实现条件。
◆降解有机物、脱氮除磷。良好的生长环境和充足的营养物质使微生物在悬浮载体的表面不断生长繁殖而形成生物膜,生物膜中微生物分泌的多糖胞外酶的吸附作用进一步增强了其吸附有机污染物的能力和效果。由于各种 习性不同的微生物同时作用,使吸附在悬浮载体上的有机污染物降解或矿化成低分子化合物或CO2等;吸附在孔洞内NH4+离子被硝化菌硝化处理,再在专门投加的好氧反硝化菌作用下变成N2从水体逸出,实现脱氮,这是一个既有物理吸附作用又有生物化学作用的吸附——降解——再吸附——再降解的动态循环过程;磷作为营养物质被好氧微生物吸收,在生物膜死亡后以生物污泥的形式沉积在设备底部,通过排泥排出体系,实现除磷。
◆使用方便。可以直接投加到曝气池,永远不用担心堵塞系统,永远可以不停水检修。
2、曝气系统性能*。 曝气系统由高压气泵曝气机和可提升式曝气装置组成。可提升式曝气装置是由穿孔曝气管和提升管构成。
◆曝气机性能*、便于维护。相对于罗茨风机或回转式风机,高压气泵出气洁净无油,电机与叶轮直联传动,运转平稳,能耗小,噪声低,使用寿命长,几乎不需维护,安装在地面伸手可及之处,检修非常便利。
◆曝气管*堵塞、便于维护。穿孔曝气管是目前*的结构简洁zui不易堵塞的曝气管,单纯使用在活性污泥法工艺或者接触氧化法工艺中其氧利用率较低,但应用于工艺中,由于悬浮生物载体极其细小,其与上升的气泡接触足够充分,从而获得*的氧利用率。
不堵塞的曝气头并不意味着不损坏,经长年累月的高压空气冲击,任何塑料材质的曝气头及水下 空气管路都有老化损坏的可能。一旦损坏,我们可以把曝气装置提升到顶部检查口处检修,系统不用停水,人员永远不用下到设备底部维护曝气系统。
3、 玻璃钢材质,*腐蚀。不会像碳钢材质防腐处理的地埋式污水设备那样两三年就出现锈蚀漏水现象,玻璃钢罐体理论使用寿命50年,在保证及时更换部件的情况下属于可*使用的产品。
4、 运行费用低。设备的能耗主要来自调节池内的潜污泵、曝气机,处理过程无须添加任何药剂(有消毒要求时,添加消 剂除外),更由于间歇曝气运行,耗电超低,显著节省用户的运行费用。
5、 施工时间短,基建费用低。工厂模块化生产,工地现场直接安装入地坑内基础上即可,施工工期短。无需制作风机房,节省土建费用。地坑底部只需制作混凝土基础平台。
6、 外型美观。装于小区草坪或灌木丛内,与周围自然景观融为一体。
7、 全自动控制。无人值守,自动运行,既便于日常管理又便于维修保养。
8、 设备使用机动灵活。根据污水量可单台使用,也可多台并联组成小型污水处理站。可集中放置,也可多点分散放置,分别处理各个排污点。多台并联使用时,可开启全部设备,也可开启一台或几台设 备。如旅游景区,旺季时全部运行,淡季时只开启一台;或新建的住宅小区,刚入住时人员较少可以开启一台,入住满后再全部开启,既节能又便于管理。
总之,该污水处理设备集去除CODcr 、BOD5、NH3-N、P等污染物质及水体营养物质于一身,具有技术性能稳定可靠,处理效果好,投资及运行费用低,占地面积少,维护管理方便等优点,出水主要指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准。若经过深度处理,可以作为景观水、绿化灌溉水而实现中水回用,具有的经济效益和社会效益。
污水处理系统的调试
1、生化处理系统工艺调试
工艺调试是污水处理站投产前的一项重要工作,其重要性体现在以下几方面:1.是发现并解决设备、设施、控制、工艺等方面的问题,使污水处理设施能投入到正常运行;2.是实现工艺设计目标,即出水各项指标达到设计要求;3.是确定符合实际进水水量和水质的各项控制参数,在出水水质达到设计要求的前提下,尽可能地降低运行成本。
调试的主要内容有:、带负荷试车,解决影响连续运行的各种问题,为下一步工作打好基础;第二、生物膜培养和驯化,主要是积累处理所需微生物的量并使生物膜适应现有的水质;第三、确定符合实际进水水质水量的工艺控制参数,在确保出水水质达标的情况下,尽可能降低能耗。
2、带负荷试车
在确定以上各步工作准备到位的情况下,听从指挥安排,逐步开启水处理设备、管道中间的所有阀门和其他关联的附件,操作过程要严格遵守各项操作规程(在调试期间可按相关操作规程和现场调试指令执行,调试结束后进一步完善所有各项操作规程),各专业人员要适时观察和检查各处理单元及设备的运行情况,按工艺流程顺序启动其它设备。
3、主要水处理单元生物膜的培养
本水处理系统中的是该系统的主要处理单元,必须对水处理单元进行生物膜的培养才能保证整个工艺系统的正常运行。即要在缺氧池、接触氧化池内实现活性污泥的挂膜,形成生物膜,具体视现场情况(一般以处理后的出水水质达到设计要求来确定)确定。
a、生物池内次作为原基菌水质应该采取生活污水和同类污泥菌进行驯化,调节PH值(6—9),即污泥澎胀活性后进行挂膜培养。
b、一般一个培驯周期为十五天,视生物相形成情况投加营养水原及物料,增加溶解氧的释入,定时观测活性污泥负荷及澎胀比例(水:泥为20—30%)。
c、达到(b)或载体形成生物膜,开始增添适量原生产污水,须约两周时间稳定水质逐步达到满负荷运转,同时应加大活性污泥回流,保持充足的污泥比例(15—20%)。
d、应定时定量开闭风机,测定溶解氧指数和微生物相的形成及活动情况,同时注意风机温度,确保设备正常运转。
e、每天检测一次微生物种类、物相、挂膜情况,定时定量补充养料,测定水质变化,确保生态平衡。
污水站操作规程
地埋式一体化污水处理设备装置系二级生化处理工艺设施,操作要求较为严格,为了保证污水站处理设施的正常运行,使处理后的出水水质达到国家规定的排放标准,特制定本操作规程。
1、在本污水处理装置前端需要增设化粪池,并且需对化粪池定时进行清理。
2、污水处理装置调节池内的沉积物及浮渣每半年*清除一次。
3、经常观察接触氧化池内泡沫是否过多,如果过多则须用自来水浇喷,确保泡沫不外溢和飞溅。
4、二沉池剩余污泥根据运行情况酌情回流到接触氧化池或排放到浓缩池。污泥浓缩池的剩余污泥视具体情况及时清除,亦可经晒干后加入适量复合肥用于农田、菜地施肥。
5、污水站电控系统采用可编程时间控制器控制,在系统调试时已经设置好运行程序,正常运行时把所有设备开关设置在“自动”档位,由可编程时间控制器自动执行。遇到意外情况可单独设置“手动”档位运行。
6、每月检查曝气机、污水提升泵、污泥回流泵的运行状况。
7、每周必须分别检查调节池浮球液位开关的状态是否正常。
8、所有构筑物每年须*清理一次,以保证处理效果良好且稳定。
9、每年可对进出口废水监测一次,分析常规指标,以确定污水处理装置的运行状况。
10、作好污水站运行记录。
操作管理人员必须严格遵守本操作规程,在保障人身财产安全的前提下确保污水处理的效果。因没按操作规程操作而导致活性污泥变性、坏死等,将追究其责任。
曝气生物滤池
曝气生物滤池属于生物膜法的范畴。现代曝气生物滤池是在生物接触氧化工艺的基础上引入饮用水处理中过滤的构思而产生的一种好氧废水处理工艺。其突出的特点是将生物氧化和过滤结合在一起,滤池后部不设沉淀池,通过反冲洗再生实现滤池的周期运行。其核心技术是采用多孔性的滤料作为生物载体,单位体积的生物量数倍于活性污泥法,因此具有处理负荷高,池体体积小,占地省的特点。此外,曝气过程中气泡行程长,气液接触时间长,经滤料多次剪切,氧的利用率高,能耗低。
生物滤池运行的基本原理如下:经预处理后的污水与经过硝化后的滤池出水混合后通过滤池进水管进入滤池底部,并向上流经填料层的缺氧区,一方面反硝化细菌利用进水中的有机物将进水中的NO3--N转化为N2,实现反硝化脱氮;另一方面,SS通过一系列复杂的物化过程被填料及其上面的生物膜吸附截流在滤床内。经过缺氧区处理的污水进入好氧区,进一步降解有机物和发生硝化作用,同时继续去除SS。以SS形态被截留在滤床内的有机物和被生物膜吸附的有机物实际被降解的时间接近一个运行周期(通常一个运行周期为1d左右)。随着过滤的进行,填料层生物膜增厚,截留的SS不断积累,过滤水头损失增大,达到一定值后进行反冲洗。反冲洗采用气水反冲。如果对出水磷要求较高,可在滤池进水中投加药剂,经滤床截流达到除磷的目的。国内已有污水厂采用生物滤池技术。
为延长滤池的过滤周期,强化一级处理以尽量减少进入滤池的SS是必要的。强化一级处理大致有两类方法,一是投加药剂絮凝沉淀,另一类是利用生物的絮凝吸附作用。
工作原理: 曝气生物滤池是接触氧化和过滤结合在一起的工艺,是普通生物滤池的一种变形方式。由于填料细小,过滤作用强,因此出水不再进行沉淀。其核心技术是采用多孔性的滤料作为生物载体,单位体积的生物量数倍于活性污泥法,因此具有处理负荷高,池体体积小,占地省的特点。此外,曝气过程中气泡行程长,气液接触时间长,经滤料多次剪切,氧的利用率高,能耗低。
深度处理中生物滤池运行的基本原理如下:原污水处理厂生化池出水经沉淀后,通过滤池进水管进入滤池底部,并向上流经填料层的缺氧区,一方面反硝化细菌利用进水中的有机物将进水中的NO3-N转化为N2,实现反硝化脱氮;另一方面,SS通过一系列复杂的物化过程被填料及其上面的生物膜吸附截流在滤床内。经过缺氧区处理的污水进入好氧区,进一步降解有机物和发生硝化作用,同时继续去除SS。以SS形态被截留在滤床内的有机物和被生物膜吸附的有机物实际被降解的时间接近一个运行周期(通常一个运行周期为1d左右)。随着过滤的进行,填料层生物膜增厚,截留的SS不断积累,过滤水头损失增大,达到一定值后进行反冲洗。反冲洗采用气水反冲。如果对出水磷要求较高,可在滤池进水中投加药剂,经滤床截流达到除磷的目的。
但是为了减少反冲洗次数,其进水SS浓度有一定的限制,一般需要设置初沉等预处理措施,以尽量减少进入滤池的SS。预处理大致有两类方法,一是投加药剂絮凝沉淀,另一类是利用生物的絮凝吸附作用。本工程污水深度处理是在二级处理沉淀出水之后,故不需再增加预处理设施。
曝气生物滤池根据功能上可划分为DC型曝气生物滤池(主要考虑碳氧化的滤池)、N型曝气生物曝气池(考虑硝化的滤池也可将去除BOD5和硝化功能合并一池)、DN型曝气生物滤池(硝化反硝化滤池)以及DN-P滤池(脱氮除磷的滤池)。
根据滤池进出水情况,划分上向流(同向流)曝气生物滤池(水流、气流由下向上方向*)和下向流(逆向流)曝气生物滤池(水流向下、气流反之)。
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