• 小型无动力生活污水处理装置

    详细信息

     品牌:鲁盛  加工定制:是  污水处理量:不等 m3/h 
     型号:不限  功率:不等 kw  

    身居闹市,总有一种窒息的感觉压抑在心底,致使身心疲惫,或许,是庸俗的尘世,给了咱们太多的尘烟,蒙蔽了心灵上的窗口,才致使心灵产生幻觉。静心自然,看一花一草一木一世界,忧虑的心,多了几许明朗,少了几许杂念,淡看世界,心便会,不烦不躁,不悲不喜,一切,都在淡淡的环境里明朗开去,心灵深处,便会不断的涌现处一片生机……
                                   

                                                          小型无动力生活污水处理装置
    集中收集而来的污水首先进入污水处理系统内的厌氧池,在厌氧池内污水完成水解酸化过程、产乙酸过程。通过水解和酸化过程,提高原污水的可生化性,从而减少后续反应的时间和处理的能耗。
    经过厌氧池处理的污水进入缺氧池。缺氧池内利用兼氧微生物来降解废水中的污染物。从好氧池回流的硝化液含有一定的溶解氧,改变了污水中的溶氧浓度,使污水形成较好的缺氧环境,反硝化菌在缺氧池利用新进入的污水中丰富的有机物作碳源进行反硝化反应,将回流混合液中的大量NO3-N和NO2-N还原为N2释放至空气,实现污水的脱氮。

    接着污水进入生物接触氧化池,对污水中的有机物实行进一步的降解。设计采用生物膜法中的生物接触氧化法作为好氧处理的工序。生物接触氧化法又称淹没式生物滤池,是活性污泥法与生物滤池复合的生物膜法,池内设有填料,填料上长满生物膜,经过人工曝气的污水以一定的流速流过池内填料,通过与生物膜的不断接触,在生物膜的作用下,污水得到净化。在生物接触氧化池中,通过曝气设备对池内污水进行适当曝气,在生物接触氧化池内进行好氧生化处理。在好氧生化处理中,有机物被微生物进一步生化降解,浓度继续下降;氨氮被硝化,NH3-N浓度显著下降,随着硝化过程的进行,污水中NO3-N的浓度增加;活性污泥中聚磷菌在好氧条件下大量吸收污水中的磷,把它转化成不溶性多聚正磷酸盐在体内贮存起来,最后通过沉淀池排放剩余污泥达到系统除磷的目的。
    污水处理工艺设计原则 
    1、根据进水水量、水质特点和出水排放标准的要求,采用国内外成熟、先进,高效、实用,经济合理的处理工艺,确保出水达到标准。 
    2、全面规划,合理建设,最大限度减少改建投资,更好地发挥投资效益。
    3、针对所处理废水的水质水量特点和处理要求,力求做到所选工艺为先进处理工艺、占地面积少,适用性强的目的,节省投资和降低运行管理费用。
    4、根据技术成熟、经济合理、操作运行方便、维修简易的原则进行总体设计和单元构筑物设计,并充分注意节能,力求减少动力消耗,以节约能源,降低处理成本及运行费用。同时,工艺设计时充分考虑冬季低温等不利因素下污水处理系统稳定运行要求。 
    5、设计中充分考虑环境问题,设计新颖美观,布局合理,并尽量采取措施减少对周围环境的影响,合理控制噪声,气味及固体废弃物,防止二次污染。做到噪声低,基本无异味,不影响周围环境。 
    6、专用设备的选型进行充分比选,寻求性能价格比最优的产品。设备应运行稳定可靠,效率高,管理方便,维护维修工作量少,价格适中。 
    7、所选用的仪器、仪表及设备等在立足于主要选用质量稳定可靠,售后服务好的国内产品的同时,力求吸收国外的先进技术,适当选用性能优良,价格适中的国外产品。 
    8、处理工艺运行安全可靠,操作简单,调节灵活,管理方便。站内设置必要的监控仪表,运行管理应结合实际,尽量考虑自动化,以提高管理水平,减少人员编制。监控仪表和自动化设备应运行稳定,维修维护方便。 
    9、工程建设完成后,达到社会效益,环境效益、经济效益的统一。
    10、排入污水处理站的污水为生活污水、洗浴废水等,餐厅、厨房废水需先经隔油池隔油处理后才能进入污水管道。 
    11、主要设备均为全地埋式,检查井和地坪相平。设备和构筑物不占地表面积,上部可绿化,美化环境。 
    总之,采用的工艺技术必须具有实用性、高效性、可靠性、稳定性和自动化程度高等特点。
    处理工艺流程简述 
    A.厨房及餐厅污水先进入隔油器,隔除大颗粒物及浮油后再进入调节池。
    B.自动格栅:设置格栅,对污水中的大块颗粒物质和大颗粒杂质进行去除,保证后续处理装置的连续运行,栅渣定期人工处理。 
    C.污水经去除块漂浮物物后进入调节池,在调节池中设潜水排污泵,对污水进行提升;调节池内设置搅拌系统进行搅拌,以防污物沉淀。 
    D.采用初沉池,对污水中的无机颗粒进行沉淀去除,减轻后续处理负荷。
    E.采用缺氧反应池,在缺氧条件下有机污染物在微生物的作用下水解酸化,由大分子量的脂肪、蛋白质等水解为脂肪酸、醇等小分子量有机污染物,另一方面,该缺氧反应池可根据季节性工艺运行需要控制氧量供给,使该池可作为缺氧池,亦可作为好氧池,从而达灵活操作控制,且保证处理效果满足处理要求。
    F.生化处理部份采用接触好氧处理工艺,该处理工艺是一种应用较为广泛比较成熟的处理工艺方案,该方案有较高的有机污染物的去除率,不仅能有效降除BOD5,而且能有效去除氨氮。采用生物接触氧化池,该池中生物膜具有较大的表面积,能够大量吸附废水中的有机物,而且具有很强的氧化能力。在有机物被分解的同时,微生物的机体则在不断增长和繁殖,也就是增加了生物膜的数量。由于生物膜上微生物的老化死亡,生物膜将会从滤料表面脱落下来,然后随着废水流出池外。由于生物膜的吸附作用,在它的表面往往附着一层薄薄的水层,水中的有机物被生物膜所氧化,其浓度要比滤池进水中有机物的浓度低得多,因此当废水在滤料表面流动时,有机物就会从运动着的废水中转移到附着在生物膜表面的水中去,并进一步被生物膜所吸附。同时,空气中的氧也将经过废水而进入生物膜。生物膜上的微生物在氧的参与、作用下对有机物进行分解和机体新陈代谢,产生了包括二氧化碳等无机物,它们又沿着相反的方向,即从生物膜经过附着水排到流动着的废水及空气中去;在这些过程的综合作用下,废水中有机物的含量大大减少,因此得到了净化。
    G.采用多级生物接触氧化池,通过控制各阶段曝气量使池内保持高的溶解氧和优良的生物菌群与有机污染物接触反应环境,为有机污染物的降除和氨氮氧化,创造了最适应环境,污水中的有机污染物质被填料上的各类生物菌群氧化分解为二氧化碳和水,得到彻底去除。 
    H.采用竖流式沉淀池作为二沉池,该池主要为澄清接触氧化池出水中含有的脱落生物菌群和其他一些不溶性物质,为此沉淀池的设计采用合理的设计参数,从而提高了澄清效果。上清液水质达标,直接排放。 
    I.沸石吸附池。设置沸石吸附池,当经过生化处理后的污水氨氮达不到排放标准时,出水进入沸石吸附池,该池主要利用沸石对污水中铵的交换吸附特性,使沸石成为富集氨氮的核心体,系统微生物群落中的硝化细菌受营养源的吸引,容易集中生长在沸石表面,特别是当进水氨氮负荷降低时,硝化细菌主要利用沸石内部的氨氮进行代谢活动,这样沸石就得到生物再生; 生物沸石反应器中,沸石离子交换吸附作用与生物硝化/反硝化作用是相互促进的关系。沸石内由于交换吸附而富集了大量氨氮,为微生物贮存了氮源,当水体中营养物不足时,微生物可以全部吸收沸石吸附的氨氮,可直接使沸石再生;另一方面,微生物的生物作用减轻了沸石吸附负荷,可以使沸石在较长时间内保持较高的离子交换水平,同时,生物硝化作用降低水中NH4+浓度,促进了沸石上NH4+的解吸,间接使沸石再生。沸石通过离子交换而吸附水中铵离子,沸石表面生物膜的生物硝化作用对水体中和沸石内的氨氮进行转化,生物反硝化作用再将硝态氮转化为氮气从水中排除,这些作用相互促进和依存,使得反应器内发生着复杂的变化,最终去除废水中的氨氮氮。 
    J.消毒池加氯(氯片)接触消毒,杀灭污水中各种病原菌及大肠菌群,使污水达标排放。 
    K.污泥池提供一定容积容纳剩余污泥,池中设置好氧消化曝气系统,对污泥进行好氧消化,大大减少污泥体积,上清液回流入调节池,进行再处理,防止二次污染产生。系统中沉淀池产生的污泥,定期自流进入污泥池后,定期由市政环卫吸粪车抽吸外运,进行集中处理。污泥池的上清液回流至调节池,进行循环处理,防止二次污染。

    wsz型设备工艺说明
    设备的设计主要是对生活污水和与工业有机污水的处理。其主要处理手段是采用目前较为成熟的生化处理技术接触氧化池。水质设计参数按污水进水BOD5为250mg/L,出水BOD5为20mg/L计算。共有七部份组成:⑴初沉池;⑵缺氧池;⑶接触氧化池;⑷二沉池;⑸消毒池、消毒装置;⑹污泥池;⑺风机房组成。
    ⑴初沉池:初沉池为竖流式沉淀池,污水在沉淀池的上升流速为0.3~0.4毫米/秒,沉淀下来的污泥提升至污泥池。SFW-5型及以下的设备不设置初沉池。
    ⑵缺氧池:缺氧池为脱氮处理而设置,池内设置YDT型立体弹性填料,作为反硝化细菌的载体,硝化液中回硝态氨和亚酸态氧在反硝化细菌的作用下,还原成氮气,达到脱氮的目的,缺氧池有效停留时间为2.5~3.5h,溶解氧控制在≤0.5mg/L。
    ⑶接触氧化池:污水自流至接触池进行生化处理,接触池分为三级,停留时间为8h,(加强型设备接触氧化时间可达8~12h)填料为新颖弹性填料,易结膜,不堵塞,接触氧化池气水比在15:1左右。
    ⑷二沉池:生化后的污水流到二沉池,二沉池为竖流式沉淀,表面负荷为<1.0m3/m2.h,排泥提升至污泥池。
    ⑸消毒池、消毒装置:消毒池按规范:“TJ14-74”标准为不小于30分钟,若是医院污水,消毒池可增加停留时间至1~1.5h。
    消毒采用固体氯片接触溶解的消毒方式,消毒装置能根据出水量的大小不继改变加药量,达到多出水多加药,少出水少加药的目的,需要其它消毒装置可另行配制。
    按作用分
    污水处理按照其作用可分为物理法、生物法和化学法三种。
    ①物理法:主要利用物理作用分离污水中的非溶解性物质,在处理过程中不改变化学性质。常用的有重力分离、离心分离、反渗透、气浮等。物理法处理构筑物较简单、经济,用于村镇水体容量大、自净能力强、污水处理程度要求不高的情况。
    ②生物法:利用微生物的新陈代谢功能,将污水中呈溶解或胶体状态的有机物分解氧化为稳定的无机物质,使污水得到净化。常用的有活性污泥法和生物膜法。生物法处理程度比物理法要高。
    ③化学法:是利用化学反应作用来处理或回收污水的溶解物质或胶体物质的方法,多用于工业废水。常用的有混凝法、中和法、氧化还原法、离子交换法等。化学处理法处理效果好、费用高,多用作生化处理后的出水,作进一步的处理,提高出水水质。
    按处理程度分
    污水处理按照处理程度来分可分为一级处理、二级处理和三级处理。
    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。
    污水工艺流程选型要求 1、对现有一级处理工艺进行加强处理效果的改造 改造应根据实际情况,充分利用现有处理设施,对现有医院中应用较多的化粪池、接触池在结构或运行方式上进行改造,必要时增设部分设施,尽可能地提高处理效果,以达到医院污水处理的排放标准。
    絮凝剂制备系统维护规程
    零配件更换方法依离心机说明书相关部分。
    1、在离心机开启后并达到最高转速后,调整基本转速差、控制斜率、控制起点。
    2、当泥饼含水率过高而分离液清澈时,进行如下操作:
    ⑴、降低转速差。(含水率稍高)
    ⑵、调高澄清液堰板或调低进料量。(含水率稍高)
    ⑶、增加絮凝剂投加量。(含水率高)
    ⑷、降低转速差并增加絮凝剂投加量。(含水率太高)
    3、当泥饼含水率过高而又无法通过⑵步骤调整时,检查泥质是否符合离心机脱水要  求并对泥质进行调质处理后再进行脱水。
    4、当泥饼含水率过低而分离液清澈时,进行如下操作:
    ⑴、调高转速差。(含水率稍低)
    ⑵、调低澄清液堰板或调高进料量。(含水率稍低)
    ⑶、减小絮凝剂投加量。(含水率低)
    ⑷、调高转速差并减小絮凝剂投加量。(含水率太低)
    5、当泥饼含水率符合要求而分离液混浊时,进行如下操作:
    ⑴、高澄清液堰板。
    ⑵、低絮凝剂投加量。
    ⑶、离心机的易损件进行检查。
    6、污泥搅拌器安装以后,不能长期浸在水中不用,每半个月至少运行4个小时以检查其功能和适应性,或提起放在干燥处备用。
    工艺选择
    1.有机物去除
    污水中有机物(大多数能被微生物所利用部份称为BOD5)的去除是靠微生物的吸附作用和微生物的代谢作用,然后对污泥与水进行分离完成的。生化反应又分为厌氧阶段、兼氧阶段和好氧阶段。
    好氧设计阶段:本工程中好氧段采用接触氧化法进行净化。活性污泥中的微生物在有氧的条件下将污水中的一部分有机物用于合成新的细胞,将另一部分有机物进行分解代谢以便获得细胞合成所需的能量,其最终产物是CO2和H2O等稳定物质。在这种合成代谢与分解代谢过程中,溶解性有机物(例如低分子有机酸等易降解有机物)直接进入细胞内部被利用。而非溶解性有机物则首先被吸附在微生物表面,然后被酶水解后进入细胞内部被利用。微生物的好氧代谢作用对污水中的溶解性有机物和非溶解性有机物都起作用,并且代谢产物是无害的稳定物质,因此可以进一步降低污水中的残余有机物。
    厌氧阶段(化粪池):废水在通过挂着产气菌(甲烷菌)的填料层时,在产气菌(甲烷菌)的作用下,将水中小分子的物质如有机酸和醇通过新陈代谢作用转变为最基本的化合物CH4和H2O,从而达到去除COD的目的。
    水解酸化阶段:废水通过挂上生物菌膜的填料层,大量微生物将进入水中的颗粒物质和胶体物质迅速截留和吸附,截留下来的物质吸附在水解生物菌表面,在大量水解细菌的作用下将不溶性有机物分解为可溶性物质,在产酸菌的协同作用下将大分子物质、难以降解的物质转化为易降解的小分子物质。
    2.斜管沉淀去除好氧池污泥
    污水中通过好氧池后,污泥(好氧菌种)随池出水较多,必须通过高效率沉淀作用使好氧菌种沉淀下来,采用斜管沉淀工艺,是浅层沉淀理论,强化沉淀的能力,从而污水得以澄清,沉淀下来的污泥(好氧菌种)通过泵回流到厌氧池重复使用。
    本工程的调试方案按设备调试(单项调试)、 系统调试(清水联动调试、生产联动调试)顺序进行。
    (1)清水联动调试 在单体调试符合设计要求的基础上,经确认后则可进入生产联动调试;如发现问题,找出原因,现场修复至运行完全正常为止。 在清水试车同时对构筑物的抗压、抗渗进行试验,按照有关规定验收合格后进入生产联动调试;否则采取相应的措施现场进行修复至合乎要求为止。按设计工艺的顺序,将所有单体设备和构筑物连续性地依次从头到尾进行清水联动试车。联动试车调度流程按设计图纸进行。如运行正常。
    (2)单项调试 在整个工程系统调试前,必须进行各单体设备的试车及构筑物的通水试验。检查设备安装是否满足要求,包括相关电气设备安装、控制箱、管道阀门等设施是否合乎要求,并填写相关验收记录。经验收合格后,方可进行单机无负荷点动试车。点动试车完成后才能进行单机带负荷试车。 如果发现问题,应找出原因,现场修复或调换直至达到设计要求。
    (3)生产联动调试 在清水联动试车完成后,提升污水进入污水处理系统,进行系统工艺调试。在该过程中取样、化验、分析,得出各采样点水质分析指标,确定水处理效果;当总出水指标稳定地达到设计要求后,即完成调试任务。
    污水处理设备去除有机物污染及氨氮主要依赖于设备中的AO生物处理工艺。其中工作原理是在A级,由于污水有机物浓度很高,微生物处于缺氧状态,此时微生物为兼性微生物,它们将污水中的有机氮转化分解成NH3-N,同时利用有机碳作为电子供体,将NO2-N、NO3-N转化成N2,而且还利用部分有机碳源和NH3-N合成新的细胞物质。所以A级池不仅具有一定的有机物去除功能,减轻后续好氧池的有机负荷,以利于硝化作用的进行,而且依靠原水中存在的较高浓度有机物,完成反硝化作用,最终消除氮的富营养化污染。在O级,由于有机物已大副度降低,但仍有一定量的有机物及较高NH3-N存在。为了使有机物得到进一步氧化分解,同时在碳化作用处于完成情况下硝化作用能顺利进行,在O级设置有机负荷较底的好氧生物接触氧化池。在O级池中主要存在好氧微生物及自氧型细菌(硝化菌)。其中好氧微生物将有机物分解成CO2和H2O;自养型细菌(硝化菌)利用有机物分解产生的无机碳或空气中的CO2作为营养源,将污水中的NH3-N转化成NO 3-N、NO 3-N,O级池的出水部分回流到A级池,为A级池提供电子接受体,通过反硝化作用最终消除氮污染。 

     
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