詳細介紹
50噸每天生活污水處理設備
50噸每天生活污水處理設備——常見的投加藥劑:
(1)投加氯和氧化劑;
(2)投加混凝劑;
(3)投加消泡劑和植物油。
3縮短污泥停留時間
降低曝氣池的污泥停留時間,也就是降低細胞平均停留時間,能有效控制活性污泥過程中的生物泡沫。降低污泥停留時間,實質上是種生物篩選策略,即利用發(fā)泡微生物平均世代時間較長的特點,抑制發(fā)泡微生物在曝氣池中的過度增殖或將其排除出去,達到控制生物泡沫的目的。
4向曝氣反應器內投加載體
在一些活性污泥系統(tǒng)中投加移動或固定填料,使一些易產生污泥膨脹和泡沫的微生物固著生長,這既能增加曝氣池內的生物量、提高處理效果,又能減少或控制泡沫的產生。
污水可生化性指的是污水中污染物被微生物降解的難易程度,即污水生物處理的難易程度。污水的可生化性取決于污水的水質,即污水所含污染物的性質。若污水的營養(yǎng)比例適宜,污染物易被生物降解,有毒物質含量低,則污水的可生化性強,反之亦然。適于微生物生長的污水,可生化性強,不適于微生物生長的污水可生化性差。污泥的環(huán)境資源化應用
(1)污泥制黏結劑
城市污泥含有大量有機物,有一定黏結性能與熱值,可用于制備型煤黏結劑。城市污泥替代白泥可以改善高溫下型煤的內部孔結構不通,提高成型煤的氣化反應性,降低燃燒后灰渣中的殘?zhí)?,提高碳轉化率,同時污泥在高溫氣化爐內被處理,可以有效防止二次污染。實驗研究表明煤中摻入20%左右的城市污泥(含水率為80%),不會影響煤的燃燒特性,相反改善和提高煤的燃燒性能。
(2)污泥制吸附劑
活性炭是一種常見的高效吸附劑,但是制備商品活性炭的原材料昂貴,其是導致活性炭生產成本高原因之一。理論上幾乎所有含碳物質均可用作制備活性炭的原材料,而城市污泥含有豐富的有機碳。以含碳較多的生化污泥為原料在一定高溫下可以通過化學途徑將其制成含碳吸附劑,可用于處理污水處理。
工藝(A/A/O)法
是一種常用的污水處理工藝,它是厭氧—缺氧—好氧生物脫氮除磷工藝的一種,A2/O工藝于70年代由美國專家在厭氧—好氧除磷工藝(A/O)的基礎上開發(fā)出來的,可用于二級污水處理或三級污水處理,以及中水回用,具有良好的脫氮除磷效果。
首段厭氧池,流入原污水及同步進入的從二沉池回流的含磷污泥,本池主要功能為釋放磷,使污水中P的濃度升高,溶解性有機物被微生物細胞吸收而使污水中BOD濃度下降;另外,NH3-N因細胞的合成而被去除一部分,使污水中NH3-N濃度下降,但NO3-N含量沒有變化。
在缺氧池中,反硝化菌利用污水中的有機物作碳源,將回流混合液中帶入的大量NO3-N和NO2-N還原為N2釋放至空氣,因此BOD5濃度下降,NO3-N濃度大幅度下降,而磷的變化很小。
在好氧池中,有機物被微生物生化降解,而繼續(xù)下降;有機氮被氨化繼而被硝化,使NH3-N濃度顯著下降,但隨著硝化過程使NO3-N的濃度增加,P隨著聚磷菌的過量攝取,也以較快的速度下降。所以,A2/O工藝可以同時完成有機物的去除和脫氮除磷等功能。
混合液進入沉淀池,進行泥水分離,上清液作為處理水排放,沉淀污泥的一部分回流厭氧池,另一部分作為剩余污泥排放。
組成部分
1.污水提升泵房
污水提升泵房要節(jié)省能耗.主要是考慮污水提升泵如何進行電能節(jié)約.正確科學的選泵.讓水泵工作在段是有效的手段.合理利用地形.減少污水的提升高度來降低水泵軸功率N也是有效的辦法.定期對水泵進行維護.減少摩擦也可以降低電耗.
2.沉砂池
采用平流沉砂.避免采用需要動力設備的沉砂池.如平流沉砂池.采用重力排砂.避免使用機械排砂.這些措施都可大大節(jié)省能耗.
3.初次沉淀池
初次沉淀池的能耗較低.主要能量消耗在排泥設備上.采用靜水壓力法無疑會明顯降低能量的消耗.
4.生物處理
曝氣系統(tǒng)的能耗相當大.對曝氣系統(tǒng)能耗能效的研究總是涉及到曝氣設備的改造和革新.新型的曝氣設備雖然層出不窮.但目前仍然可劃分為2類:第1種是采用淹沒式的多孔擴散頭或空氣噴嘴產生空氣泡將氧氣傳遞進水溶液的方法.第2種是采用機械方法攪動污水促使大氣中的氧溶于水的方法.微孔曝氣.曝氣擴散頭的布局和曝氣系統(tǒng)的調節(jié)這些都是節(jié)能的有效措施.在傳統(tǒng)活性污泥處理廠曝氣池中辟出前端厭氧區(qū).用淹沒式攪拌器混合的節(jié)能.生物除磷方案.這一簡單的改造可以節(jié)省近20%的曝氣能耗.如果算上混合用能.節(jié)能也達到12%.自動控制系統(tǒng)的應用于污水處理節(jié)能.曝氣系統(tǒng)進行階段曝氣.溶解氧存在濃度梯度.既減少了能耗.又可以改善處理效果.減少污泥量.生物膜法處理工藝采用厭氧處理可以明顯降低能量的消耗.
5.二次沉淀池
二次沉淀池中對排泥設備的研究和排泥方式的改善是降低能耗的有效方法.
6.污泥處理
污泥處理系統(tǒng)節(jié)能研究主要集中于污泥處理的能量回收.從污水污泥有機污染物中回收能量用于處理過程早在上世紀初就已投入實踐.但能源危機之前一直不受重視.目前有兩種回收途徑:一是污泥厭氧消化氣利用.一是污泥焚燒熱的利用。
消化氣性質穩(wěn)定.易于貯存.它可通過內燃機或燃料電池轉化為機械能或電能.廢熱還可回收于消化污泥加熱.因此利用消化氣能解決污水廠不同程度的能量自給問題.比較沼氣發(fā)電機和燃料電池兩種利用形式.認為燃料電池能量利用率高.具有很好的發(fā)展前途.對消化氣的zui大化利用是提高能效的主要方式.沼氣發(fā)電機組并網發(fā)電的研究和應用在國內已有應用實例.是大型污水處理廠的沼氣綜合利用的可行途徑.另外一種能量回收方式是將城市固體廢物焚燒場建在污水處理廠旁.將固廢與污水污泥一起焚燒.獲得的電能用于處理廠的運轉。
沸石吸附池
設置沸石吸附池,當經過生化處理后的污水氨氮達不到排放標準時,出水進入沸石吸附池,該池主要利用沸石對污水中銨的交換吸附特性,使沸石成為富集氨氮的核心體,系統(tǒng)微生物群落中的硝化細菌受營養(yǎng)源的吸引,容易集中生長在沸石表面,特別是當進水氨氮負荷降低時,硝化細菌主要利用沸石內部的氨氮進行代謝活動,這樣沸石就得到生物再生; 生物沸石反應器中,沸石離子交換吸附作用與生物硝化/反硝化作用是相互促進的關系。沸石內由于交換吸附而富集了大量氨氮,為微生物貯存了氮源,當水體中營養(yǎng)物不足時,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,微生物的生物作用減輕了沸石吸附負荷,可以使沸石在較長時間內保持較高的離子交換水平,同時,生物硝化作用降低水中NH4+濃度,促進了沸石上NH4+的解吸,間接使沸石再生。沸石通過離子交換而吸附水中銨離子,沸石表面生物膜的生物硝化作用對水體中和沸石內的氨氮進行轉化,生物反硝化作用再將硝態(tài)氮轉化為氮氣從水中排除,這些作用相互促進和依存,使得反應器內發(fā)生著復雜的變化,zui終去除廢水中的氨氮。
污泥處置中的污泥深度脫水技術應用
隨著我國社會不斷發(fā)展,污泥深度脫水技術的實效性越來越顯著,為了保證社會公眾生活在一個舒適且健康的環(huán)境中,相關部門需給予污泥深度脫水技術高度重視,促使其存在的價值與效用在污泥處置過程中充分發(fā)揮,為我國現(xiàn)代化社會持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展奠定堅實基礎。污泥深度脫水技術在污泥處置中的
優(yōu)點:
(1) 反應條件溫和、氧化能力強。
(2)在染料廢水、表面活性劑、含油廢水廢水、制藥廢水、有機磷化合物、多環(huán)芳烴等廢水處理中,都能有效地進行光催化反應,使其轉化為無機小分子,達到*無害化的目的。
(3)光催化反應對許多無機物,如CN−、Au(CN)−2、I−、SCN−、Cr2O72−、Hg(CH3)2、Hg2+等的去除也有廣闊的應用前景。
(4)可以破壞以及電鍍常用的各種有機螯合劑和添加劑,而達無害化。
(5)可以除去各種水中的微生物、細菌和霉菌。
(6)不僅可以破壞稀溶液(廢水)中的有機物,而且可以破壞濃溶液(槽液)中的有機物。
(7)是一種非常清潔的干處理法,不會引入任何其他物質到體系中。
(8)能破壞有機物而使其轉化為CO2排出,處理的深度比其他方法高。