1m3/d地埋式污水处理设备技术
地埋式污水处理设备,可以有效的降低污水处理的产泥量,具有很强的抗冲击能力,可有效去除污水中的COD、SS、N‑NH3等污染物,投资、运行费用低,结构紧凑、占地面积小,自动化控制程度高,出水水质好,适用于旅游区、风景区、别墅小区、度假区、疗养院、*、农村、沙漠地区、井场等的生活污水处理。
地埋式污水处理设备--工作过程:
污水经过调节池一级处理过滤掉大颗粒物质后,通过泵进入本发明系统的缺氧池。在缺氧池底部安装了推流器,其作用是使缺氧池内的混合液不沉淀,当缺氧池水位过溢流孔后,溢流至好氧池。在好氧池底部安装了微孔曝气盘,通过鼓风机对好氧池进行鼓风曝气,同时在好氧池末端安装潜污泵,通过潜污泵对好氧池内的污泥回流至缺氧池。好氧池处理过的液体通过溢流孔溢流至沉淀池,在沉淀池中,污泥沉淀至池底,上清液体通过溢流孔溢流至膜处理原水池。在沉淀池底部安装潜污泵将沉淀池中的污泥回流至缺氧池。在膜处理原水池中安装了潜污泵,通过泵抽至膜处理组件,通过膜处理组件处理后的水进入产水池,然后通过抽水泵抽出外排或者回用。生活污水经过生物处理处理后,BOD、SS等污染物大幅度降低,生物处理后的出水经过的滤膜处理和反渗透膜处理后对重金属、盐类、污染物、无机物、悬浮物、细菌、病毒、农药、溶解气体等杂质进行去除,出水可以达到饮用水水质标准。
地埋式污水处理设备--工作原理:
污水进入格栅池进行初步过滤,除掉污水中较大的杂质后,经提升泵提升进入间歇式曝气池,经间歇式曝气池间歇曝气,从而去除污水中的部分COD、SS和N-NH3,减少后续MBR反应池的压力。污水经MBR反应池的曝气氧化过程后,通过出水管排出的水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A的排放标准。MBR池的污泥部分回流至间歇式曝气池,从而构成一个循环系统,可使整个设备产泥量大大减少。
地埋式污水处理设备--技术优点
1)良好的污水生物脱氮与污泥减量效果。原水先流入缺氧区,由于流离 和生物粘附作用,废水中的悬浮物等进入到球形复合式多孔微生物载体内, 并被载体内海绵载体捕获,并在载体内累积、发酵,使污泥液化和低分子化, 从而使污泥分解、减量,促使污泥原位消减,而分解产生的低分子化物, 提供了生物脱氮所需的碳源,因而具有良好的脱氮效果;在好氧区,球形复 合式多孔微生物载体有外至内形成了复杂微生物系统,有利于世代时间较长 的硝化菌的培养和生长。因此多氧化还原环境耦合生物反应池在水流空间和 载体微环境中,构成了反复耦合的复杂多氧化还原微环境,实现污水生物脱 氮与污泥原位减量。
耦合生物反应池各区依次顺序由原先的好氧、缺氧调整为缺氧、好氧, 由于污水首入缺氧区,避免了碳源的过量消耗,同时将缺氧区与好 氧区的体积比依次为1:1.5:1:2.0:1:2.5,在生物处理流程上加合理的 分配碳源,末端的好氧区体积大,则相应的水力停留时间也长,曝气时间也 长,使硝化和物降解加充分。通过上述工艺调整,达到了好的脱氮 效果。试验表明,耦合生物反应池ρ(TN)出水小于15mg/L,去除率达到约86%, 去除率较工艺调整前(出水ρ(TN)为22.2mg/L,去除率为78.9%)提高了7.1%。
2)型复合流离球多孔微生物载体,球面呈网状,球内立方体块状海绵载 体。多孔微生物载体*特内部结构影响了氧的传质,致使载体内部与表面、 生物膜内外表面产生ρ(DO)梯度差,在ρ(DO)较高的载体及生物膜表面,硝 化菌、好氧菌成为优势菌种,而在填料内部,氧无法到达,形成缺氧环境, 形成了以反硝化菌为主的微生物菌种。因此,新型复合流离载体的*特结构 为多样的微生物生长提供了适宜的氧化还原微环境。流离球直径由10cm调整 为8cm,填料由立方体海绵载体变为软性纤维束,克服了挂膜后载体易沉底 的弊端,达到了填料与水体充分接触。
3)环境多样性和生物多样性。多氧化还原环境耦合生物反应池中污水呈 推流式,所以浓度是不断地在变化,而且微氧、缺氧和好氧状态的出现,导 致生物相变化,形成高度的生物多样性和多样的微生物生态系。在纵向,微 生物构成了一个由细菌、真菌、藻类、原生动物、后生动物、微型动物等多 个营养级组成的复合生态系统;在横向,沿着液体到载体的方向,构成了一 个悬浮好氧型、附着好氧型、附着兼氧型和附着厌氧型的多种不同活动能力、 呼吸类型、营养类型的微生物系统。
地埋式污水处理设备--工艺特点:
1、采用菌种、高浓度活性污泥的sbr工艺,系统内污泥生物量是传统工艺的3倍多,污染物去除率高,脱氮效果好,是目前采用生化工艺达标一级A的一体化污水处理设备。
2采用污泥零排放工艺、系统只需每年排渣一次。
3安装方便,只需接通进水、出水管路和电源、投入菌种即可运行,俩周可达标。生化反应系统终生维护。
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词条说明
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