玻璃钢化粪池污水处理设施
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玻璃钢化粪池污水处理设施

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2020-05-28 15:19:15
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潍坊鲁川环保设备有限公司

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产品简介

玻璃钢化粪池污水处理设施随着进水*浓度的增大,*对污泥活性的抑制越明显,如50mg˙L-1进水条件下,*对污泥活性的抑制率为(20。75±10。43)%,而300mg˙L-1进水运行后期,其抑制率稳定在40%左右。

详细介绍

玻璃钢化粪池污水处理设施

玻璃钢化粪池污水处理设施——背景技术

近几年,随着国民经济的提高,国家对自然湖泊、江河饮用水源保护的重视,要求新农村、小城镇建设中生活污水*处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002 )一级排放标准。针对大部分农村污水排放的特点:排放点分散、管网收集投资大、难度大、水量波动大、排放方式间歇,急需要求一种能单独处理分散式农村污水处理工艺;同时日前建设的大部分新农村、小区污水处理系统,属于有动力式,能耗高、运行成本高、专职管理要求高,无法真正对生活污水进行有效处理的特点,也亟需一种无需专职人员管理、无动力用电消耗、无药剂投加消耗、处理成本低的有效生活污水处理工艺。

实用新型内容   

本实用新型的目的是为了解决上述现有技术的不足而提供一种能够将大分子物质进行降解后变成容易分解的小分子物质,从而具有较好的抗有机负荷冲击能力,同时能够降低设备产泥量,减少定期清理的时间,使整个设备能耗低,无需专人操作的一种兼氧一体化MBR膜生活污水处理设备。   

为了实现上述目的,本实用新型所设计的一种兼氧一体化MBR膜生活污水处理设备,包括设备主体,所述设备主体包括设备仓以及依次连接的预处理池、兼氧MBR膜反应池和清水池,在预处理池上设有进水管,在预处理池内设有能够定期投入兼氧专性菌NHD的微生物孵化区,所述微生物孵化区与预处理池之间通过水管连接,所述微生物孵化区通过第二过水管与兼氧MBR膜反应池连接,在设备仓内设有风机和抽吸泵,所述风机输出连接有鼓风管,在鼓风管上连接有伸入到兼氧MBR膜反应池底部的曝气支路,在曝气支路上间隔设有一个以上的曝气盘,在兼氧MBR膜反应池内设有MBR膜组件,所述抽吸泵通过抽吸水管将MBR膜组件与清水池连接,在清水池上设有出水管。   

通过上述结构的设计,污水通过进水管流入预处理池后通过过水管流入到带有兼氧专性菌NHD的微生物孵化区内,此时进入微生物孵化区的流体将孵化区内新陈代谢增殖产生的微生物带入到兼氧MBR膜反应池,使微生物得到补充,并将系统控制在厌氧状态下的水解酸化阶段,其中水解菌、产酸菌释放的酶促使水中难以生物降解的大分子物质发生催化反应,使其分解为易降解的小分子物质;然后送入到兼氧MBR膜反应池,同时通过减少兼氧MBR膜反应池内的曝气量,控制兼氧MBR膜反应池中DO值维持在0.5~1.0mg/L区间,培养出以兼性复合氧菌为主的特殊微生物体系。水中的污染物被高浓度的兼性复合菌降解为二氧化碳和水等无机物质,同时衰亡的菌体又作为其他细菌的营养源被分解代谢,直至全部代谢为无机物,系统达到动态平衡,你好后通过抽吸泵抽吸泵入清水池,达标后通过出水管排出,同时上述的MBR膜组件可以是微滤膜或超滤膜,由于膜的高效截留作用,可以有效截留活性污泥,使其*截留在兼氧MBR膜反应池内,使得生物反应顺利进行,有效去除COD、BOD5、氨氮、SS等,避免污泥流失,因此上述结构具有以下优点:  用兼氧MBR膜工艺代替好氧MBR膜工艺,不仅能够高效降解水中的污染物,出水水质稳定,在高效降解水中污染物的同时可减少供氧,节约曝气能耗,较常规传统好氧工艺节能70%,同时减少膜堵塞;   

 通过增加了预处理池,具有较好的抗有机负荷冲击能力,改变了污水中有机物的形态及性质,增加了污水的可生化性,有利于整个系统的稳定运行;

 同时增加的微生物孵化区,可以补充兼氧MBR膜反应池的微生物的总量,也可以改变活性污泥的特性,防止活性污泥的不正常生长,使系统在兼氧环境下有机剩余污泥被分解代谢,污泥产量和消亡量达到平衡,实现有机剩余污泥的近*;   

 由于池体内采用MBR膜组件,对有机物去除率高,利用膜截留作用能高效地进行固液分离,出水水质好,无须二次沉池,减少了整个设备的占用体积。 兼氧一体化MBR膜生活污水处理设备为了使结构安装简单,所述设备仓设于兼氧MBR膜反应池和清水池之间。   

本实用新型得到的一种兼氧一体化MBR膜生活污水处理设备,能够将大分子物质进行降解后变成容易分解的小分子物质,从而具有较好的抗有机负荷冲击能力,能够降低设备产泥量,减少定期清理的时间,同时整个设备能耗低,无需专人操作。

工艺流程确定

为保护纳污水系,不污染周边环境,促进环境与经济社会持续、稳定、协调发展,针对污水水质的特点,采用常规的水处理设备,主体工艺为“A/O/O生物接触氧化”工艺,该污水处理工艺较为简单,操作运行方便,日常费用低廉,出水稳定,主要为碳钢结构。

2 工艺流程说明

废水经格栅拦截去除水中废渣、纸屑、纤维等固体悬浮物,进入调节池,在调节池内均质、均量后经泵提升至*生物池,在*生物池段异养菌将污水中可溶性有机物水解为有机酸,使大分子有机物分解为小分子有机物,不溶性的有机物转化成可溶性有机物,将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化。

在O级生物池段存在好氧微生物及消化菌,其中好氧微生物将有机物分解成CO2和H2O;在充足供氧条件下,硝化菌的硝化作用将NH3-N氧化为NO3-,通过回流控制返回至*生物池,在缺氧条件下,异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮,接触氧化池出水自流进入沉淀池进行沉淀,沉淀池出水进入过消毒池进行二氧化氯消毒,消毒出水达标排放。污泥池的污泥一部分回流至*生物池,剩余污泥定期外运处置。

2.1 *生物池(缺氧池)

将污水进一步混合,充分利用池内高效生物弹性填料作为细菌载体,靠兼氧微生物将污水中难溶解有机物转化为可溶解性有机物,将大分子有机物水解成小分子有机物,以利于后道O级生物处理池进一步氧化分解,同时通过回流的硝炭氮在硝化菌的作用下,可进行部分硝化和反硝化,去除氨氮。

2.2 O级生物池(生物接触氧化池)

该池为本污水处理的核心部分,分两段,前一段在较高的有机负荷下,通过附着于填料上的大量不同种属的微生物群落共同参与下的生化降解和吸附作用,去除污水中的各种有机物质,使污水中的有机物含量大幅度降低;后段在有机负荷降低的情况下,通过硝化菌的作用,在氧量充足的条件下降解污水中的氨氮,同时也使污水中的COD值降低到更低的水平,使污水得以净化。两段式设计能使水质降解成梯度,达到良好的处理效果,同时设计采用相应导流紊流措施,使设计更合理。

曝气方式采用微孔曝气,这样的设计能有效的避免管路由于处理废水产生的污泥堵塞,延长使用寿命,提高氧利用率高。

2.3 沉淀池

沉淀是污水中的悬浮物在重力作用下,与水分离的过程。这种工艺简单易行,分离效果好,在各类污水处理系统中往往是*的一种工序。

此处沉淀池作用是进行固液分离去除生化池中剥落下来的生物膜和悬浮污泥,使污水真正净化,使出水效果稳定。

2.4 消毒池

二沉池出水流入消毒池进行消毒,使出水水质符合卫生指标要求,合格外排。

消毒池内设计消毒装置,导流板,消毒设计投加氯片接触的消毒方式。该投加方式具有投加方便,简单安全等特点,经消毒后的水再排入市政污水管道或附近水域。

2.5 污泥池

二沉池污泥经污泥泵定时排至污泥池,并设污泥回流装置,部分污泥回流至*生物处理池进行硝化和反硝化,既减少了污泥的生成,也利于污水中氨氮的去除。剩余污泥进行污泥浓缩,和好氧消化,污泥上清液回流排入调节池再处理,剩余污泥定期抽吸外运(每年二至三次)。

2.6 清水池

消毒池出水进入清水池,可直接达标排放或者中水回用。

通过上述介绍,对于常规的生活污水处理设备工艺流程有了更进一步的了解和认知,对于后续的污水处理工艺运行和日常操作也有一定的帮助。

技术特点 

污水的预处理  污水中含有一些大块杂物,这些杂物进入后续处理设施会形成浮渣,甚至堵塞管路和设备,必须予以隔除。同时由于污水水量较小,格栅的栅渣一般采用人工清除,因此本设计中拟采用格栅板作为拦污措施。 

污水的调节  由于生活污水的水质、水量波动较大,因而必须加强调节以稳定污水的水质、水量,以保证后续生化处理的效果。 

水解酸化反应  由于该种污水有机浓度不是很高,根据本公司对低浓度有机污水处理的经验,可以不采用厌氧消化处理,仅需采用水解酸化工艺即可。 水解酸化过程中起作用的细菌为水解细菌、产酸菌,均在无氧条件下,不需要动力曝气,因而水解酸化池能在无能耗的条件下将有机物部分降解,降低了运行成本;同时酸化水解菌能将大分子的难降解的有机物转化为小分子易降解的有机物,提高后续好氧处理单元的处理效果。采用水解酸化工艺,可大大缩短好氧生化所需的时间;同时处理后出水水质更好,既节省了投资,节约了运行成本,又提高了环境效益。 

4、好氧接触氧化反应  生化处理主要通过好氧处理,在污水中提供足够溶解氧的情况下,依靠好氧微生物的吸附和降解将污水中的绝大部分有机物去除。  废水的好氧生物处理方法主要分为活性污泥法和生物膜法,这两种方法均为国内外常用且工艺比较成熟。生物膜法按生物膜附着物不同又分成生物转盘、生物滤池和接触氧化法。随着化学工业的发展,生物填料不断更新,从原来

 

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