地埋式一體化污水處理設備,生活污水處理設備,醫院污水處理設備等。
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生物接觸氧化法處理工藝
生物接觸氧化法是從生物膜法派生出來的一種廢水生物處理法,即在生物接觸氧化池內裝填一定數量的填料,利用棲附在填料上的生物膜和充分供應的氧氣,通過生物氧化作用,將廢水中的有機物氧化分解,達到凈化目的。它具有活性污泥法特點的生物膜法,兼有活性污泥法和生物膜法的優點。在可生化條件下,不論應用于工業廢水還是養殖污水、生活污水的處理,都取得了良好的經濟效益。該工藝因具有節能、占地面積小、耐沖擊負荷、運行管理方便等特點而被廣泛應用于各行各業的污水處理系統。
污水(經化糞池)自流入細格柵池,去除大顆??沙凉腆w及水中懸浮物后流入調節池。調節池出水進入生物接觸氧化池,在生物接觸氧化池池內填充軟填料,曝氣廢水流經填料層,使填料表面長滿生物膜,增加微動力即小型鼓風機鼓風,使污水在有氧條件下與生物膜充分接觸,污水中的微生物將污水中殘留的有機物逐步氧化為二氧化碳、水和細胞物質,污水得到凈化。同時控制溶解氧水平,保證污水中氨態氮由硝化細菌轉化成為硝態氮。出水經沉淀池,進行固液分離,然后導入過濾池,內填充硬填料石英砂,對沉淀池出水進一步吸附、沉淀處理,使出水達到排放要求。zui后污水流入消毒池用二氧化氯消毒出水達標外排。
地埋式生物接觸氧化法工藝具有占地面積小,不易破壞周圍景觀等特點,同時地埋式污水裝置亦能將噪聲和臭氣影響減輕到zui低。地埋式生物接觸氧化法工藝施加了微動力,改變污水處理裝置供氧不足、生物活性不夠的狀態,提高污染物的去除率。經過微動力曝氣池,COD的去除率可達65.0%~85.0%,BOD5的去除率可達75.0%~90.0%;同時對氨氮和磷的去除率有很大的提高。地埋式生物接觸氧化法工藝構筑物模塊化,有利于今后的擴建。
工藝流程特點
A、通過采用生物接處氧化法處理,提高了污染物的去除效果。
B、噪聲源主要來自機電設備,本設計采用*的自吸污水泵和日本獨資的回轉式鼓風機,并采取有效的消聲、隔音、減振等措施,噪聲能控制在城市區域環境噪聲標準的二類標準(白天≤60dB,夜間≤50dB)。
C、消毒設備采用次氯酸鈉發生器,適時生產消毒劑,解決了其它消毒設備在原料采購、運輸、儲存及生產過程中的諸多不便(次氯酸鈉發生器生產原料為工業鹽,易采購及運儲,設備自動化程度高,操作管理簡便,可跟據實際污水量適時生產消毒劑,確保消毒劑品質,且所產消毒劑無刺鼻氣味,直接接觸皮膚無任何傷害)。
D、通過對斜管沉淀池表面負荷,有效水深,滑泥斗傾角等設計參數的合理選擇,并經多級過濾,從而提高了固液分離的效果。
E、設計的各個水池均是全封閉結構,廢氣通過管道集中高空排放。
F、設置事故旁通,以供緊急、特殊情況下使用。
G、設備安裝完成后,池體上可覆土用于綠化,減少占地。
漢中民營診所污水處理設備直銷設備各部分工作原理
一、厭氧生物濾池的作用原理
1、過濾作用填料截留過濾進水中的大的顆粒物和懸浮物
2、水解作用厭氧微生物可以將大分子的不溶性的物質水解轉化為小分子的可溶性的物質
3、吸收作用厭氧微生物吸附、吸收水中的有機污染物一部分用于自身的生長繁殖一部分以沼氣的形式通過U型水封出
4、脫氮作用將接觸氧化床出水回流至厭氧濾池厭氧微生物中的反硝化菌可以利用回流水中的硝態氮并將其轉化為氮氣以去除污水中的氮物質。農村污水經厭氧濾池處理后降低了懸浮物、有機污染物以及氮的濃度也降低了后續的接觸氧化床的負荷。
二、接觸氧化床的作用原理
1、吸附作用好氧微生物在填料上生長繁殖過程中相互部結形成表面積較大的、濃度較高的生物膜可以大量吸附水中大部分的有機污染物使污染物濃度降低
2、攝取、分解作用在向反應器內不斷通空氣的情況下好氧微生物可以將吸附的有機污染物作為營養物質攝人體內進行代謝一部分用于自身的生長繁殖一部分轉化為二氧化碳和水。接觸氧化床使農村污水中的有機污染物濃度進一步降低出水CODcr、BOD5去除率達到80%以上,可以達到國家污水排放二級標準。
三、沉淀池的工作原理
1、利用重力作用使接觸氧化床出水中比重大于水的懸浮污泥下沉至池底從而使之從水中去除保證較好的出水水質
2、沉降至底部的污泥并自動返回至接觸氧化床以維持接觸氧化床的污泥濃度。
漢中民營診所污水處理設備直銷設備操作程序
1、打開進水閥門、出水閥門,啟動設備進水提升水泵,將調節池的污水輸送到地埋式生活污水處理設備;
2、初次使用及調試時,當水位達到設備1/2高度時停止水泵進水,打開風機進水閥,開啟風機,緩緩打開風機出風閥,向接觸氧化池內曝氣48小時后再啟動進水提升水泵將污水加入至設備3/4處,再向池內曝氣24小時;
3、用手觸摸填料是否有粘狀感,同時觀察水體微生物生長情況,直至填料上生長出一層橙黃色生物膜,方可連續向設備輸送污水,水量應逐步增加至設計水量;
4、定時觀察水中微生物生長情況,發現異常應及時控制進水水量加以調整;
5、觀察二沉池水流流態,出水堰集水必須均勻,一般每隔24小時必須排泥一次,排泥時打開排泥電磁閥,利用氣提方式將二沉池內的污泥提升至污泥池;
6、根據需要在消毒池內加入消毒劑(氯晶片等),二沉池來水經過消毒劑投藥筐,藥劑部分溶解,達到消毒的目的。經處理過的水在清水箱內停留約0.5小時后,就達到了排放要求,可以向外界受水體排放;
7、設備調試結束并正常運行后,系統即可進入自動運行?,F場將水泵、風機的操作切換在自動運行狀態,由于電氣操作控制柜是利用PLC自動控制程序,在設備出廠前就已經加以了程序編制(一般每班各切換一次),運行時不必另行設置;
8、應不定期對出水水質按照環保排放要求進行檢測,以保證設備正常運行。
污水處理設備工藝
本工程采用針對性強,投資低,能耗少,運行費用省,近遠期結合較好的AAO工藝。AAO工藝是一種典型的脫氮除磷工藝,其主要由厭氧段、缺氧段、好氧段組成。本工程采用AAO工藝完成脫氮除磷。原污水和回流污泥一起進入生物選擇段,進行泥水合和生物相優選,進入厭氧段實現磷的釋放后進入缺氧段,硝化液通過內循環回流到缺氧段前,在缺氧反應段中完成反硝化脫氮后進入好氧段,好氧反應段中實現BOD去除、硝化和磷的吸收去除。
在活性污泥系統中,微生物對基質濃度十分敏感,當進水濃度和有機負荷較低時,基質的去除主要通過胞外氧化,而在有機負荷較高時,則在微生物處于饑餓狀態下,很多低分子可溶性基質將進入微生物細胞內存儲,這種外源和內源代謝的交替循環是穩定間歇運行和控制絲狀菌繁殖的有利條件。在基質濃度高時,絮凝性微生物生長速度較快,能迅速吸收吸附低分子可溶性有機物,而絲狀菌在此條件下繁殖速度慢,缺乏競爭力,從而能防止污泥膨脹,相反,當基質濃度低時,絲狀菌的繁殖能力超過非絲狀菌,廢水中所含一定量的可溶性有機物會導致污泥膨脹。
在AAO生物處理池前端設置生物選擇段,生物選擇段采用厭氧狀態運行。在厭氧條件下,進入生物選擇段的污水能在起始反應階段迅速被聚磷菌所吸附吸收并轉化成PHB(聚β羥基丁酸)在VFA的誘導下細胞內聚磷經水解成正磷酸鹽釋放到水溶液中,這一環境條件使聚磷菌在微生物生存競爭中占優勢并得以大量繁殖,從而實現了生物活性的選擇性要求,防止了絲狀菌繁殖的污泥膨脹問題。
經過生物選擇段后的污水首*入厭氧區,在厭氧區、缺氧區中分別完成除磷、脫氮功能。在好氧區內進行曝氣充氧,主要完成降解有機物和硝化過程。在AAO生物反應池好氧區末端設有內回流泵,泥水混合液通過內回流泵不斷地從好氧區抽送至缺氧區中,完成脫氮過程。(混合液內回流量視脫氮程度求得,一般約為進水流量的200%)。
(1)本工藝在系統上可以稱為較簡單的同步脫氮除磷工藝,總的水力停留時間少于其他同類工藝;
(2)在厭氧(缺氧)、好氧交替運行條件下,絲狀菌不能大量增值,不會發生污泥膨脹,SVI值一般均小于100,有利于生物處理后泥水分離;
(3)運行中不需投藥,兩個A段只需輕緩攪拌,以不增加溶解氧濃度,運行費用較低。
(4)由于厭氧、缺氧和好氧三個區嚴格分開,有利于不同微生物菌群的繁殖生長,因此脫氮除磷效果較好。
(5)增加了生物選擇段,實現了生物活性的選擇性要求。