详细介绍
盟猪牧业污水处理设备
潍坊1385美亚4485环保103
1. 养猪场污水处理设备.废水危害及处理必要性
1)养殖污水受到传染性细菌和病毒等病原性微生物污染,具有传染性,可以诱发疾病或造成伤害。
2)养殖污水中含有酸、碱、悬浮固体、BOD、COD和动植物油等有毒、有害物质。
3)养殖污水中可能含有重金属、消毒剂、有机溶剂、洗涤剂等,部分具有致癌、致畸或致突变性,危害人体健康并对环境有长远影响。
4)废水的COD浓度较高,且BOD5/COD值约为0.6,可生化性能好,适合于采用生物降解处理工艺
养殖污水来源及成分复杂,含原性微生物、有毒、有害的物理化学污染物和放射性污染等,具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征,如果不经有效处理直接排放进入城市下水管道或环境水体,往往会造成水体的污染,引发各种疾病,尤其是传染病,严重危害人们的身体健康。
养殖污水的特点决定对其无害化处理是非常严峻的问题:一些具有高度传染性的疾病在社会上蔓延,对污水的无害化处理技术及设施,提出了更高的要求。
严峻的现实迫切要求我们必须对养殖污水单独进行有效的处理。
随着城市及城市化的发展,养殖污水产生数量日益增多,且有不断增长的趋势。养殖污水中可生物降解的有机物含量较高,可生化性强,采用常规的二级生化处理可将大部分有机物去除,通过城市管网排入城市污水处理厂。然而近年来污水深度处理、污水回用相关技术的快速发展,使企业内部产生的养殖污水高效率回用成为可能,同时也符合我国可持续性发展战略。并且考虑到此类项目具有水量小、专业技术人员缺乏的特点,宜选择投资小、维护操作简便的污水处理工艺。综合以上特点,高效率、低能耗、低成本且维护操作简便的一体化污水处理技术,成为解决此类问题的关键。
2.2设计原则
1、从企业角度出发,密切实际情况进行设计;
2、采用成熟的工艺技术,保证处理效果稳定可靠;
3、在保证达标排放的前提下,尽量减少建设投资;
4、努力做到全系统操作简单,便于管理,较大限度减少运行费用;
5、优化工程结构,尽量减少占地面积;
6、设计中严格执行国家的有关法律、规定,标准和规范。
2.3设计范围
根据甲方提供的工艺及要求,从污水进入调节池开始,到从一体化设备出水涉及的工程,包括:
1、该部分污水处理系统该部分的设备选型;
2、污水处理系统的设备基础设计,不包括处理工程外部供电、引水、排水和道路等辅助工程,也暂不考虑污水处理站的通讯、交通运输和供配电、供热、采暖等辅助工程。(工程土建及污水处理工程以外的管网收集、出水外排、总电源引线等由业主负责实施)
3、污水处理系统的设备设计及配置。
3 设计资料
3.1 设计水量
根据甲方提供资料:
3.2 废水进水质标准
甲方提供的进出水水质指标如下表所示:废水污染物产生源强见下表:
3.3 废水出水质标准
根据甲方要求,出水按《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A排放标准:
4 废水工艺选择及工艺流程确定
4.1 污水介绍及去除机理
养殖污水中污染物主要有四类:靠前类为悬浮物SS;第二类为有机污染物为COD、BOD5;第三类为无机营养盐N、P;第四类为有害病菌微生物等。
(1)SS的去除
SS去除常用到的方法是格栅、沉砂、沉淀、气浮等。
(2)BOD5的去除
污水中的BOD5去除主要是靠微生物吸附与代谢作用,然后对吸附代谢产物进行泥水分离来完成的。养殖污水BOD5的去除主要是好氧工艺。
(3)COD的去除
污水中的COD去除的原理与BOD5基本相同,即COD的去除率取决于原污水的可生化性,它与污水的组成有关。一般养殖污水BOD5/COD比值约为0.5,其污水的可生化性较好,可直接进行好氧处理。
(4)无机盐N、P的去除
污水除磷脱氮的方法通常包括物理法和生物处理法。在养殖污水中,氮以NH3-N 及有机氮形式存在,有机氮在好氧的条件下转为氨氮,而后在硝化菌的作用下变成硝酸盐氮,在缺氧的条件下,由于反硝化菌的作用及有外加碳源条件下,使硝酸盐变成氮气逸出,其余随剩余污泥一起排出。
磷可通过污水中的聚磷菌在厌氧条件下,受到压抑而释放出体内的多聚正磷酸盐,同时释放的能量以吸收快速降解有机物,并转化为PHB储存起来,当这些聚磷菌进入好氧条件下时就降解体内储存的PHB而产生能量,用于细胞的合成和吸磷,形成高含磷浓度污泥,随剩余污泥一起排出系统。
二沉池采用斜管沉淀池,普通沉淀池存在两个明显的缺点:一是悬浮物的去除率不高,一般只有40—60%;二是体积庞大、占地面积多为克服上述缺点,根据浅层沉降原理,设计出了斜管沉淀池。在容积V和池深H一定的条件下,如果增大流量Q,则沉降速度u。随之增大,从而使沉降效率降低;反之,欲提高去除率(减少u0)则流量Q必须减少。即是说,提高沉降效率和加大处理能力二者是有矛盾的。
但是,如果将沉淀池的沉降区高度H分成n个高h的水平浅池,那么沉淀池的总表面积就由A增大为nA,沉降速度也相应由u0Q/A变为=Q/nA,即u0=u0/n,从而在处理水量不变的情况下能大大提高沉降效率。这就是说,在保持原有的去除率不变时,相同容积的浅池的处理水量比原来大n倍。不仅如此,浅池沉降还能大大改善沉降过程的水力条件。在管道中和平行板间水流的雷诺数Re分别小于2000和1000时,水流即处于层流状态,事实上,以斜管形式构成的沉淀池内,由于湿周大,水力半径很小,所以Re值可降到100以下,水流仍处于稳定的层流状态,悬浮物的沉降不受紊流所产生的脉冲速度的影响,对沉降极为有利。
4、经过二沉池沉淀的污水,再经二氧化氯进行杀菌消毒,去除各中有害细菌,后经过滤器过滤流入清水池储存,实现达标排放或回用。(一体化包括初沉池、接触氧化池、二沉池、消毒池、电控系统)
一级处理主要是去除污水中呈悬浮状态的固体物质,常用物理法。一级处理后的废水BOD去除率只有20%,仍不宜排放,还须进行二级处理。二级处理的主要任务是大幅度去除污水中呈胶体和溶解状态的有机物,BOD去除率为80%~90%。一般经过二级处理的污水就可以达到排放标准,常用活性污泥法和生物膜处理法。三级处理的目的是进一步去除某种特殊的污染物质,如除氟、除磷等,属于深度处理,常用化学法
工艺流程简介
1、排水管网的污水经粗格栅和固定细格栅拦截较大的颗粒物和漂浮物后,进入调节池,再经污水提升泵提升至生物接触氧化池。
2、生物接触氧化法,在反应器内设置填料,经过罗茨风机、微孔嚗气进行充氧,使废水与长满生物膜的填料充分接触,在生物膜微生物的作用下,废水得到净化。其工作原理和优点如下:
(一)、原理:生物接触氧化法在运行初期,少量的细菌附着于填料表面,由于细菌的繁殖逐渐形成很薄的生物膜。在溶解氧和食物都充足的条件下,微生物的繁殖十分迅速,生物膜逐渐增厚。溶解氧和污水中的有机物凭借扩散作用。为微生物所利用。当生物膜达到一定厚度时,氧已经无法向生物膜内层扩散。好氧菌死亡,而兼性菌、厌氧菌在内层开始繁殖,形成厌氧层,利用死亡的好氧菌为基质,并在此基础上不断发展厌氧菌。经过一段时间后在数量上开始下降,加上代谢气体产物的逸出,使内层生物膜大块脱落。在生物膜已脱落的填料表面上,新的生物膜又重新发展起来。在接触氧化池内,由于填料表面积较大,所以生物膜发展的每一个阶段都是同时存在的,使去除有机物的能力稳定在一定的水平上。生物膜在池内呈立体结构,对保持稳定的处理能力有利。
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