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社區(qū)衛(wèi)生服務中心污水處理系統(tǒng)

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社區(qū)衛(wèi)生服務中心污水處理系統(tǒng)

社區(qū)衛(wèi)生服務中心污水處理系統(tǒng)訂貨:

1.處理工藝本工程擬采用調(diào)節(jié)池—一體化污水處理設備—過濾—消毒的工藝流程 污水經(jīng)格柵截留大顆粒污物后流入調(diào)節(jié)池,調(diào)節(jié)池采用曝氣式,以均衡水質(zhì)水量,并通過曝氣攪拌避免污物沉淀。調(diào)節(jié)池后部設缺氧池,好氧處理采用兩級生物接觸氧化。生物接觸氧化是處理流程中zui重要的部分,大量有機物在這里被細菌好氧降解。采用多級分段式接觸氧化,形成逐級負荷遞減系統(tǒng),使接觸氧化在去除率、抗沖擊負荷、出水水質(zhì)等方面更具優(yōu)勢和可靠性。生物接觸氧化出水再經(jīng)過過濾、消毒,即可完成深度處理中水回用。 2.工藝流程為了達到排放要求,處理工藝采用以生化處理A/O法為主處理的二級處理法
A/O工藝,即缺氧—好氧污水處理工藝,該工藝具有適應能力強,耐沖擊負荷,高容積負荷,不產(chǎn)生污泥膨脹,排泥量少,脫氮效果較好等特點,特別適合于中小型污水處理站選用。

A/0工藝由缺氧池和好氧池串聯(lián)而成,在去除有機物的同時可以取得良好的脫氮效果。該工藝的顯著特點是將脫氮池設置在除碳過程的前部,即:先將污水引入缺氧池,回流污泥中的反硝化菌利用原污水中的有機物作為碳源,將回流混合液中的大量硝態(tài)氮(NO—x-N)還原成N:,從而達到脫氮的目的;污水接著進入好氧池,大部分有機物在此得到消化降解,好氧池后設置二沉池,部分沉淀污泥回流至缺氧池,以提供充足的微生物,同時將好氧池內(nèi)混合液回流至缺氧池,以保證缺氧池有足夠的硝酸鹽。
氣泡周圍的氣液界面,受表面張力作用,一直處于加壓狀態(tài),而加給氣泡的壓力與氣泡直徑成反比增大。當氣泡自我加壓到達極限,就會出現(xiàn)破裂(爆炸)。氣泡破裂崩潰的瞬間,由于高溫高壓,會產(chǎn)生活性氧自由基等微小但是*的氧化分解能力。微納米氣泡在水中炸裂并產(chǎn)生*能量的機理,實際上屬于空穴現(xiàn)象(cavitation)。

微納米氣泡(MB=Microbubble)
微納米氣泡沒有明確的定義。一般而言指的是氣泡直徑小于50μm的水中超微細氣泡。
濃度污水,并存在大量難分解化學物質(zhì)的條件下,僅依靠一個處理單元,或者通過單純一種工藝,很難獲得處理效果。

同時,AGS-SBR反應器內(nèi)存在著多種與脫氮有關(guān)的菌群. Denitratisoma是紅環(huán)菌科(Rhodocyclaceae)的一個新屬,是Fahrbach等[28]從城市污水處理廠的活性污泥中分離得到的,是一類新型的具有好氧反硝化能力的菌群,能直接將亞硝態(tài)氮轉(zhuǎn)化為氣態(tài)氮[8]; 陶厄氏菌屬(Thauera)是近年來才被定義的一個屬,廣泛分布于污水處理系統(tǒng)中,在污水處理系統(tǒng)、 污泥和土壤環(huán)境中生長良好[29],大都為桿狀且具有好氧反硝化能力[30]. 此外,反應系統(tǒng)中存在少量的毛球菌屬(Comamonas)和亞硝化單胞菌屬(Nitrosomonas),這些菌群是和好氧反硝化能力有關(guān)的脫氮菌群[31]. 由于AGS-SBR系統(tǒng)*在低DO條件下進行,反應器中存在著好氧、 缺氧和厭氧的微環(huán)境,反應器內(nèi)可能存在自養(yǎng)反硝化、 好氧反硝化、 厭氧氨氧化等多種脫氮途徑. 但從表 1可知,Denitratisoma的相對豐度較高,表明反應器內(nèi)以好氧反硝化為主的方式進行脫氮; 而氨氧化菌(AOB)、 亞硝酸氧化菌(NOB)和Planctomycetaceae等含量較低,說明反應器中存在自養(yǎng)反硝化、 短程脫氮、 厭氧氨氧化等多種脫氮途徑,但不在反應器中占據(jù)主導地位. 綜上,從實驗結(jié)果分析初步判斷,低DO條件,AGS-SBR反應器中Clostridium、 Anaerolinea 和Denitratisoma相對豐度較高,導致了反應系統(tǒng)具有良好的脫氮除磷性能Kragelund等在對活性污泥中綠彎菌門(Chloroflexi)的種類、 豐度和生態(tài)生理學的研究中也發(fā)現(xiàn),綠彎菌門(Chloroflexi)具有較好的生物除磷作用. Hill等發(fā)現(xiàn)擬桿菌門(Bacteroidetes)具有非常強的營養(yǎng)物質(zhì)代謝能力,如復雜有機物、 蛋白質(zhì)和脂類等. Li等在污水處理系統(tǒng)剩余污泥減量化及微生物菌群演變的研究中發(fā)現(xiàn),擬桿菌門(Bacteroidetes)具有水解污泥絮體的作用. 本研究中,上述生物種群構(gòu)成了AGS-SBR系統(tǒng)好氧顆粒污泥的主要生物種群,它們對廢水中的COD、 氨氮、 TN和TP的去除起著重要作用,這和反應器表現(xiàn)出良好的同步脫氮除磷性能密切相關(guān). 另外,本研究中,顆粒污泥樣品中也檢測到了少量的浮霉菌門(Planctomycetes). 在浮霉菌門(Planctomycetes)存有一些菌屬具有厭氧氨氧化功能,但環(huán)境中仍存在未鑒定的新菌種. 該類菌群能在厭氧的條件下,以NH4+-N、 NO2--N分別為電子供體和受體,反應生成氣態(tài)氮,從而達到生物脫氮的目的. 本實驗中,由于進水COD/N比較低,并且反應器在較低DO條件下運行,檢測出來的浮霉菌門(Planctomycetes)種群中有可能存在著厭氧氨氧化功能的菌群.活性污泥法污水處理工藝中,污染物的降解分為兩個階段,*階段污泥絮體將污水中的有機污染物質(zhì)吸附到菌體細胞壁外(吸附階段);第二階段菌體通過主動運輸將污染物輸送到菌體內(nèi)部合成細胞新陳代謝需要的物質(zhì)和能量(降解階段).所以污泥絮體的吸附對污水處理效果起著決定作用,而胞外聚合物(EPS)是污泥絮體構(gòu)成的主要部分,占活性污泥總有機質(zhì)的50%~90%.EPS對污泥絮體的理化性質(zhì)(如絮體結(jié)構(gòu)、表面電荷、絮凝性、沉降性、脫水性和吸附性能等)產(chǎn)生重大影響.


國內(nèi)外不少學者探討了污泥EPS吸附影響研究,但主要集中于活性污泥EPS對重金屬的吸附研究,Liu等用陽離子交換樹脂法從好氧顆粒污泥中提取EPS吸附Pb(Ⅱ)、Cd(Ⅱ)和Zn(Ⅱ)的研究表明:EPS對3種離子均有很好的吸附能力,吸附量分別為1587.3 mg·g-1、1470.6 mg·g-1和1123.6 mg·g-1;Wei等也比較了含EPS的菌體和剝離EPS的菌體對Cd的吸附,發(fā)現(xiàn)EPS的存在明顯增加了細菌的吸附性能;而Ueshima等研究發(fā)現(xiàn),EPS只可在菌體外形成保護層增強菌體的生存能力,而對細菌吸附Cd沒有影響.

2農(nóng)村生活污水分散式處理的技術(shù)開發(fā)與應用
2.1人工濕地
由人為操作,依托于自然生態(tài)及物理、化學以及生物等功能完成凈化作業(yè),能夠去除污水中的有機物、氮、磷和重金屬等污染物,其中植物吸收以及微生物的分解尤為突出,同時填料的不同能夠發(fā)揮出過濾、吸附以及離子交換等凈化的作用。其主要具有操作簡便,無需人工曝氣系統(tǒng),成本低,效率高,能耗低等優(yōu)勢,植物將氮、磷的污染物進行吸收的過程中能夠?qū)崿F(xiàn)生態(tài)以及經(jīng)濟的雙重效益。
但與此同時,此技術(shù)也具有一定的缺陷,例如占地面積大,受到季節(jié)制約,冬季效果甚微。此技術(shù)一般適用于同組合工藝的后段,確保zui后出水水質(zhì)符合一級A的標準,特別是適用于有地勢差抑或?qū)Φ?、磷去除標準嚴格的農(nóng)村區(qū)域。
2.2土壤滲濾系統(tǒng)
此系統(tǒng)主要通過土壤過濾,凈化水質(zhì),在此過程中,主要通過吸附以及生物降解等方式實現(xiàn),處理后污水能夠用于地下水補給,維持所在區(qū)域水量平衡。同時其包含地下水以及地表水功能,有效地去除污水當中的有機物、氮、磷等無機物、病原微生物和重金屬。
在一定程度上實現(xiàn)了碳減排目的。通過工程技術(shù)措施(包括布設曝氣系統(tǒng)、設置人工生物填料、種植挺水植物、配置回流泵及攪拌機等),創(chuàng)造有利于微生物生長繁殖的良好環(huán)境,加速微生物繁殖及新陳代謝生理功能,利用反應池內(nèi)存有的大量微生物,氧化分解污水中有機物,并將其轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的無機物,從而實現(xiàn)去除污水中有機物污染物的目的。
通過引入植物,分段分級構(gòu)建適宜生物生長繁殖的生態(tài)系統(tǒng),使等級較高和生命周期較長的微生物(如輪蟲,線蟲,熊蟲等)可在生物膜上附著生長,提高生物量。研究表明,該生態(tài)系統(tǒng)中微生物種類超過三千種,可分解部分難降解的有機物。
2、龐大的植物根系懸浮在反應器內(nèi),為高級動物和微生物提供健康的生長棲息地,所形成的生態(tài)系統(tǒng)不僅穩(wěn)定,且非常有活力,在生物有機體自我合成和太陽光能的作用下,zui大限度的降解污染物。BFBR技術(shù)在生化池上種植植物,在光合作用下吸收CO2,產(chǎn)生O2,同時釋放出宜人的香味,使空氣更清新。

在此過程中,以村莊為單位的分散式處理系統(tǒng)能夠提前對生活污水完成治理,在秋冬季節(jié)通過有效地加熱保溫手段將污水水體溫度把控在10℃以上,為厭氧菌成活率提供必要的條件。舉例來說,農(nóng)村秸稈,將其焚燒能夠提供熱源,在完成資源zui大化利用的同時為厭氧設施提供必要的熱量,其煙氣通入原水實現(xiàn)共處理能夠進一步減少大氣污染物的排放。
要確保農(nóng)村生活污水處理質(zhì)量,需加強設施管理以及維護,首先,污水處理設施的運行管理過程中,主要包含農(nóng)戶自管、設備供應商代管、建設單位自管等,因此,需根據(jù)具體狀況,選取相符合的方式。其次,管理人員需及時對污水處理設施的運行狀況定期檢測并記錄在案。再者,定期對污水處理設備清理、保養(yǎng),有效地避免故障出現(xiàn)。zui后,全面檢測處理系統(tǒng)的出水狀況,確保水質(zhì)滿足相關(guān)規(guī)范。
綜上所述,由于我國農(nóng)村地廣人散,地理環(huán)境以及經(jīng)濟均具有較大的差異性,從而導致生活習慣以及生產(chǎn)存在著差異。農(nóng)村污水處理過程中需根據(jù)自身具體狀況,選擇相符合的處理方式,不能一味地照抄其他區(qū)域處理手段,需遵循因地制宜的方針策略。而分散式處理技術(shù)的應用能夠在很大程度上解決農(nóng)村生活污水污染,實現(xiàn)我國農(nóng)村發(fā)展的可持續(xù)的目標。

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