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技術文章

每天400噸一體化污水處理設備方案

閱讀:291          發布時間:2020-1-14

每天400噸一體化污水處理設備方案

污水處理不僅有著巨大的經濟效益,處理后的污水可作為灌溉水或其他用途,從而節約淡水資源;還有巨大的社會效益和環保效益。不管是個人還是企業,都應該為國家的環保事業添磚加瓦,一起攜手保護我們的地球家園。

 

污水消毒
   為保障公共衛生安全,防止傳染性疾病傳播,城市污水處理廠出水排放前及深度處理的再生水必須進行消毒。
   污水和再生水消毒程度應根據污水性質、排放標準或再生水要求確定。
   污水和再生水氯消毒、臭氧消毒及二氧化氯消毒的原理、特性和消毒設施與給水廠相同。
紫外線消毒概述
   污水消毒主要采用的是C波段紫外線,其殺菌效果。目前生產的紫外燈的大紫外輸出功率在波長為253.7nm處。高強度、高效率的紫外C克服了以往紫外技術殺菌效率低、消毒水量小、成本高的缺點,已在水消毒領域具有相當的競爭力。

   由于紫外線的穿透能力較低,所以對水的色度、濁度、含鐵量等有一定要求。一般色度要求小于15度,濁度小于5度,總鐵量應小于0.3mg/L,故進入紫外線殺菌裝置的水需經過較為嚴格的預處理。
脫氮技術
   常規的城市污水處理廠以好氧生物處理(如傳統活性污泥法等)為主體,以碳源有機物(BOD、COD)為主要去除對象。污水經過處理后,BOD可去除90%以上。與此同時,午睡中的氮、磷等污染物的形態和數量也發生了一定變化。一部分氮、磷通過同化作用成為微生物細胞的組分,終通過二次沉淀池從污水中分離出去,轉化為固體狀的污泥;另一部分氮、磷通過異化作用逐級降解無機鹽,這部分無機性氮、磷鹽類仍留在污水中,并沒有從污水中分離出去。因此,傳統生物處理對氮、磷的去除率并不高,氮的去除率約為20%~40%,磷的去除率約為10%~30%。這顯然不能滿足日益嚴格化的氮、磷排放標準,近年新建的污水處理廠大都具備脫氮除磷的功能,老廠也結合改造增加了脫氮除磷工藝。
物化法脫氮
   物化法脫氮技術有吹脫法、磷酸銨鎂沉淀法、吸附法、折點加氯法、電解法、離子交換法、電滲透法、反滲透法等。這些方法大多用于處理氨氮含量較高的工業廢水。

內循環厭氧反應器
該反應器的基本構造為上下兩個升流式厭氧污泥反應器串連疊加而成。廢水由位于下層的升流式厭氧污泥反應器底部進入,與活性很高的厭氧顆粒污泥均勻混合。大部分有機物在這里被轉化成沼氣,所產生的沼氣被下層升流式厭氧污泥反應器收集,并沿著一根特設的提升管上升,同時把混合液從下層升流式反應器提升至設在內循環反應器頂部的氣液分離器,被分離出的沼氣從頂部的出氣管排走,而分離出的泥水混合液將沿著一根回流管返回至下層升流式反應器的底部,并與底部的顆粒污泥和進水充分混合。內循環的結果是使下層升流式反應器有很高的生物量,很長的污泥齡和很大的升流速度,使反應區的顆粒污泥*達到流化狀態,大大提高下層升流式厭氧污反泥應器去除有機物的能力。

經過下層升流式反應器處理過的廢水,自動地進入上層的升流式反應器繼續進行處理,剩余的有機物可進一步降解。所產生的沼氣由上層升流式反應器收集,反應器內的泥水混合液在沉淀區進行固液分離后,處理過的上清液由出水管排走,沉淀的污泥可自動返回上層升流式反應器的反應區。至此,廢水就完成了處理的全過程。
內循環厭氧反應器利用自身產生的沼氣為動力,實現了下部混合液的內循環,使廢水獲得強化的預處理。進而由上層反應器對廢水繼續進行處理,使出水可達到預期的處理要求。該反應器的主要優點是:有機負荷率高,水力停留時間短,高徑比大,占地面積小,基建投資小,出水水質穩定,耐負荷能力強。
以上幾種技術已在歐美等發達國家被廣泛用于各種污水的處理,包括生活污水、城市污水,以及工業廢水處理。實踐證明這些技術是高效、低成本的污水處理技術,在我國有很大的發展潛力和應用價值。這些*技術的應用必將促進我國環保事業的發展,為我國社會主義現代化建設作出貢獻。

懸浮物的去除
   城市污水處理廠二級處理出水中殘留的懸浮物是粒度10微米至數毫米的膠體和生物絮凝體,幾乎都有有機物,它們占出水BOD的50%~80%,適于采用過濾、混凝-沉淀或混凝-沉淀-過濾的方法去除。
混凝沉淀
   城市污水二級處理出水中殘留的懸浮物大部分是有機膠體和生物絮凝體,其混凝過程的原理、工藝、設備等與給水處理基本相同,但城市污水處理廠出水的水質特點與給水處理的原水水質有較大的差異,因此實際的混凝條件和設計參數不**。

   污水二級處理出水的絮凝時間較天然水絮凝時間短,形成的絮體較輕,不易沉淀,宜進行混凝試驗或根據實際運行經驗,確定混凝條件和設計參數。

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