电厂生活污水处理设备

    电厂生活污水处理设备

    由于电厂生活污水存在排放不均匀性,所以设置调节池,收集来自生活区生活污水,办公楼卫生设备排水、部分车间杂用水。在调节池底部设计了曝气孔,起到预曝气的作用。调试池还设计了pH 自动调节装置。经过预曝气的废水经过泵提升后进入厌氧池,使难于处理的大分子物得到降解,降低后续处理设施的负荷。厌氧池出水自流进入生物接触氧化池。接触氧化是整个处理工艺的核心部分,池内安装弹性组合填料。水进入接触氧化池,在压缩空气的搅动下,与填料上附着的微生物不断接触,由于吸附作用,生物膜表面上附着一层滞流薄水层,空气中的氧通过滞流层进入生物膜,在有氧条件下物不断被微生物吸附、氧化分解,从而使污水得到净化。生物接触氧化池出水自流进入沉淀池。经过厌氧、好氧生化处理的生活污水,在沉淀池内沉淀净化,具有良好沉淀性能的杂质在沉淀池内沉淀下来,上部清水进行消毒处理。
    沉淀池产生的污泥部分回流进入生物接触氧化池,保持生物菌群的数量和活性,部分排入污泥浓缩池,污泥浓缩池上清液回流至进水调节池,继续处理。浓缩池内的污泥定期外排。

    电厂生活污水处理设备优点:
    (1)、电厂生活污水处理设备具有良好的耐冲击负荷能力,出水稳定;
    (2)、电厂生活污水处理设备的处理工艺流程短,运行管理简单;
    (3)、电厂生活污水处理设备的缺氧池处理可使污水中的大分子、难降解的物,变成小分子物,可以开环开链、从而能提高BOD5/CODcr比值,提高污水的可生化性能;
    (4)、电厂生活污水处理设备的缺氧池处理工艺还可同时完成反硝化,硝态氮中的氧能使污水中物氧化分解,使缺氧池和生物接触氧化池处理后,污水中的BOD5去除率远比普通活性污泥法高;

    电厂生活污水处理方式
    一、物理处置法
    物理处置法是通过离心分离法、中立分离法、筛滤截留法来去除污水中不能够溶解的悬浮物,还有一种以热交流原理为基础的处置法也属于物理处置法。
    二、化学处置法
    化学处置大时通过化学反应和传智效果来分别去除污水中成溶解、胶体情况的物质将其转化为能够分解的、无害的污水处理方法,在化学的处理中,通过投加药品来进行化学反应为基础的处理单元是:混凝、中和、氧化恢复等;而以传质效果为基础的处置单元则有:萃取、汽提、吹脱、吸附、离子交流以及电渗析和反浸透等。
    三、生物处置法
    生物处置法是微生物的代谢作用,使污水中呈溶液、胶体以及微细悬浮情况的无机净化物,转化为波动、有害的物质的农村生活污水处理法。根据效果微生物的不同,生物处置法又可分为需氧生物处置和厌氧生物处置两品种型。污水生物处置普遍运用的是需氧生物处置法,按传统,需氧生物处置法又分为活性污泥法和生物膜法两类。
    电厂生活污水处理设备工作原理
    1、化粪池:化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备。经过化粪池处理,初步的去除悬浮物,减轻后续处理单元的压力。
    2、调节池:调节水量与水质,均质均量,调节池内设置格栅,拦截杂物,同时进一步去除悬浮物。
    3、缺氧池:主要起反硝化去除硝态氮的作用,同时去除部分BOD。也有水解反应提高可生化性的作用。
    4、好氧池:在好氧池中,物被微生物生化降解,而继续下降;氮被氨化继而被硝化,使NH3-N浓度显著下降,但随着硝化过程使NO3-N的浓度增加,P随着聚磷菌的过量摄取,也以较快的速度下降。
    5、沉淀池:通过中心稳流筒降低水流速度,使水中的微小杂质进一步沉淀,水质得到进一步澄清。
    6、污泥池:储存调节池和沉淀池沉淀下来的污泥
    7、清水池:储存沉淀池流出的清水,清水池兼具消毒池的功能,往往通过在清水池投加消毒剂来达到给污水消毒的目的。
    电厂生活污水处理设备效果
    电厂生活污水处理设备通过沉淀池和格栅池之间的人工格栅,可将固体杂质过滤至污物罐中进行储存,通过厌氧去污室和好氧去污室可进行物分解,有效净化水质,且通过好氧去污室底部设置的曝气装置可提升好氧去污室的水处理效率,通过植物土壤渗滤装置内发达的植物根系及填料表面生长的生物膜净化作用、填料床体的截留及植物对营养物质的吸收作用,而实现对水体的进一步净化,此外,通过PH值调节装置可对污水进行PH值调节,以达到排放标准;通过砂滤罐对污水进行进一步过滤;通过碳滤罐对污水进行微粒粉末吸附;当出水管内的水流较大时,通过应急导流管进行泄压缓冲,且通过将应急导流管设置为透明,便于观察,可以及时的进行进水管的进水水流调整。综上所述,该装置污水处理效果好、效率高,能耗低,稳定可靠,便于进行推广应用。
    电厂生活污水处理过程
    (1)、首先综合污水经人工格栅,拦截污水中较大的漂浮物和杂质,然后进搅拌调节池,通过搅拌使废水均质均量;
    (2)、混匀的污水进入缺氧池,污水中的回硝态氮和亚硝态氮在反硝化细菌的作用下,还原成氮气,达到脱氮的目的;
    (3)、经缺氧池后的污水流入生物接触氧化池进行好氧生化处理,去除BOD5及部分氨氮经;
    (4)、好氧生化处理后混合液流入二沉池进行固液分离,经二沉池沉淀后的上清液达标排放。






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