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一、一体地埋式生活污水处理设备
生活污水处理工艺较多,但具代表性的处理工艺主要有下列3大类:
人工生物净化
人工生物净化,是人为地创造条件使微生物大量繁殖,人工驯化微生物,利用微生物质新陈代谢降解水中有机物的方法,是目前国内外对生活污水二级处理的主体工艺。主要优点为:处理效果稳定,可以在一定范围内调节处理效率,处理工艺占地面积小。主要缺点为:投资高、运行费用高、管理复杂、需操作人员较多。主要处理工艺如下:
生活污水→沉淀或气浮→生物膜法→生物滤池生物转盘接触氧化活性污泥法→曝气池氧化沟→沉淀或气浮→消毒→出水
自然生物净化处理
自然生物净化处理,主要利用土壤中的微生物和植物根系或水塘中的微生物作用使水中的污染物浓度降低。主要优点为:投资低(征地费1万元/hm2的情况下)、运行费低、管理简单、需要的操作人员少。可以单独使用,也可相互组成联合处理系统。缺点为:占地面积大。
二、主要处理工艺如下:
生活污水→沉淀→氧化塘土地处理→快速渗滤慢速渗滤地表漫流
人工生物净化与自然生物净化
在土地资源丰富,地价相对便宜的城镇,采用人工生物净化与自然生物净化处理相结合的方法,在经济不发达地区有其实际意义。
三、工艺特点
1、解决了微电解污水处理工艺填料板结、钝化、活化,更换的难题,并具有持续高活性铁床优点。同比传统铁碳填料,损耗量降低了60%以上,同时处理产生的污泥量减少了50%以上。该技术各单元可作为单独处理方法使用,又可作为生物处理的前处理工艺,利于污泥的沉降和生物挂膜。
2、内电解阴阳极及催化剂通过高温形成架构式合金结构,不会像铁碳混合组配那样容易出现阴阳极分离,影响原电池反应。规整的微电解填料使用寿命长、操作维护方便,处理过程中只消耗少量的微电解填料。微电解根据消耗体积,只需定期添加即可,无需更换。
3、采用微孔活化技术,比表面积大,同时配加催化剂,对废水处理提供了更大的电流密度和更好的微电解反应效果,反应速率快,一般工业废水只需要30-60分钟,*运行稳定有效。
4、由于微电解和催化剂的双重作用,同比传统铁碳填料对针对有机物浓度大、高毒性、高色度、难生化废水的处理,废水中的COD去解率提高10-20%。废水中COD去除率一般在35-60%左右,色度可去掉60-90%。同时B/C值可提高0.1-0.3,提高了废水的可生化性。
5、电解处理方法可以达到化学沉淀除磷的效果,还可以通过还原除重金属。废水经微电解处理后会在水中形成原生态的亚铁或铁离子,具有比普通混凝剂更好的混凝作用,无需再加铁盐等混凝剂,COD去除率高,并且不会对水造成二次污染。
6、Fe2+催化作用,在微电解后投加H2O2,即芬顿氧化工艺,对一些难降解化工废水CODcr的去解率可达70-75%。对含有偶氟、碳双键、硝基、卤代基结构的难除降解有机物质等都有很好的降解效果。
7、对已建成未达标的高浓度有机废水处理工程,用该技术作为已建工程废水的预处理,即可确保废水处理后稳定达标排放。也可将生产废水中浓度较高的部分废水单独引出进行微电解处理
一体地埋式生活污水处理设备有益效果是:
1.本实用新型通过一号腔和二号腔,当污水从进水管进入到一号腔内时,在一号腔内经过沉淀后,沉淀物落入至抽屉内,开启一号开关,由泵将沉淀后的水液抽入至二号腔内,经过PE滤芯、竹炭层、活性碳层、精制滤芯、超滤膜和UV灯,经过层层过滤、吸附和光合杀菌后,能够有效的将污水净化干净后,进行循环使用,节约了水资源,有效的提高了环保效果,大大的降低了生活经济成本,并且,通过可拆卸连接,能够将抽屉取出,便于人工进行清理内部的沉淀物,有效的加强了清洁时的便捷性,保证了沉淀的质量。
2.本实用新型通过设置三号腔,人工开启一号阀门后,通过导水管能够将二号腔内的水液导入至三号腔内,再开启一号开关,由电热棒将三号腔内净化后的水液进行加热至沸腾,能够有效的将净化后的水液进行二次高温杀菌,增强了水液的纯净和无菌效果,大大的提高了水液使用时的安全性,加强了设备的功能性,提升了实用效果。
3.本实用新型通过设置喷枪,当三号腔内的水液沸腾产生的蒸汽,会进入到蒸汽箱内进行集中后,根据需要开启二号开关,蒸汽增压泵能够将蒸汽箱内的蒸汽抽入,经过增压后,从喷枪内喷出高热量蒸汽进行使用,能够有效的对物体进行从洗和杀菌,起到良好的辅助功能,大大的提高了实用性,降低了人工清洁的劳动强度,加快了清洁的性,提高了工作效率。
氧化沟法由于具有较长的水力停留时间,较低的有机负荷和较长的污泥龄。因此相比传统活性污泥法,可以省略调节池,初沉池,污泥消化池,有的还可以省略二沉池。氧化沟能保证的处理效果,这主要是因为巧妙结合了CLR形式和曝气装置特定的定位布置,是式氧化沟具有*水力学特征和工作特性:
1)氧化沟结合推流和*混合的特点,有力于克服短流和提高缓冲能力,通常在氧化沟曝气区上游安排入流,在入流点的再上游点安排出流。入流通过曝气区在循环中很好的被混合和分散,混合液再次围绕CLR继续循环。这样,氧化沟在短期内(如一个循环)呈推流状态,而在*内(如多次循环)又呈混合状态。这两者的结合,即使入流至少经历一个循环而基本杜绝短流,又可以提供很大的稀释倍数而提高了缓冲能力。同时为了防止污泥沉积,必须保证沟内足够的流速(一般平均流速大于0.3m/s),而污水在沟内的停留时间又较长,这就要求沟内由较大的循环流量(一般是污水进水流量的数倍乃至数十倍),进入沟内污水立即被大量的循环液所混合稀释,因此氧化沟系统具有很强的耐冲击负荷能力,对不易降解的有机物也有的处理能力。