吉林地埋式生活污水处理设备

    吉林地埋式生活污水处理设备

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    废水“零排放”应用技术
    1 预处理
    经三联箱处理后的脱硫废水中硬度离子含量很高,若不加处理会对后续设备及管道造成严重污堵,常会采用“pH调节+混凝+沉淀”的处理工艺降低水中钙镁离子的含量。在pH调节池中将进水调整至9.0-10.0,将镁硬度转换为钙硬度。然后在混凝池中分别加人碳酸钠药剂,可以有效的将水中的硬度离子降低至1-2mmol/L。再投加PAM药剂,通过絮凝、沉淀工艺将无机泥排出。处理后的水进人浓缩工艺段进一步处理。

    2 浓缩
    脱硫废水的浓缩工艺主要有SWRO膜法、DTRO膜法、电渗析膜法、多效蒸发法等。
    1)SWRO工艺(海水膜浓缩)。
    脱硫废水含盐量高,为10000-30000mg/L,与海水含盐量相当,采用海水反渗透技术进行脱盐,SWRO—般回收率可以做到40%-45%,经过软化处理后的脱硫废水回收率可以适当提高,按照50%设计。
    2)DTRO浓缩。
    DTRO是一种特殊的反渗透形式,专门用于处理高浓度废水。其核心技术是碟管式膜片膜柱,将反渗透膜片和水力导流盘叠放在一起,用中心拉杆和端板进行固定,然后置人耐压套管中,就形成一个膜柱。
    DTRO主要有如下特点:避免物理堵塞现象,低程度的结垢和污染现象,浓缩倍数高采用DTRO不仅可实现预处理,还可对废水进行减量浓缩,使进人后续蒸发器的水量减少一半以上,相对降低了蒸发器的造价,但由于与传统预处理相比,DTRO的造价较高,综合比较下来,两种组合方案的总造价仍然相差不大。
    DTRO技术开始主要用于垃圾渗滤液处理,国内一些垃圾填埋场和焚烧厂多年前就有应用,如北京阿苏卫填埋场、重庆长生桥填埋场、上海御桥垃圾焚烧厂等。近几年来,DTRO开始在脱硫废水深度处理中得到应用。
    3)电渗析(ED)工艺。
    电渗析原本是一种传统的脱盐工艺,早期在工业水处理及海水淡化中均有大量应用。近年来,随着国内高盐水处理难题的逐步出现,这一传统工艺重新受到重视,并得到了进一步的改进和创新。

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    生化法
    利用微生物使部分物(包括油类)作为营养物质所吸收转化合成为微生物体内成分或增值成新的微生物,其余部分被微生物氧化分解成简单无机或物质,如CO2,H2O等,从而使废水得到净化。
    含油废水中的物多以溶解态和乳化态存在,BOD5较高,利于生物的氧化作用。生物法从微生物对氧的需求上可分为好氧生物和厌氧生物两大类,从过程形式上可分为活性污泥法、生物膜法和氧化塘等。活性污泥法处理效果好,主要用于处理要求高而水质稳定的废水。
    生物膜法与活性污泥法相比,生物膜附着于填料载体表面,使繁殖速度慢的微生物也能存在,从而构成了稳定的生态系统。但是,由于附着在载体表面的微生物量较难控制,因而在运转操作上灵活性差,而且容积负荷有限。生化法主要用于去除废水中的溶解油。
    化学法
    又称药剂法,是投加药剂由化学作用将废水中的污染物成分转化为无害物质,使废水得到净化的一种方法。常用的化学方法有中和、沉淀、混凝、氧化还原等。对含油废水主要用混凝法。
    混凝法是向含油废水中加入一定比例的絮凝剂,在水中水解后形成带正电荷的胶团与带负电荷的乳化油产生电中和,油粒聚集,粒径变大,同时生成絮状物吸附细小油滴,然后通过沉降或气浮的方法实现油水分离。
    与好氧生物处理技术相比, 厌氧生物处理技术*曝气, 可通过厌氧微生物将污水中的COD转化为甲烷和二氧化碳等, 节省能耗的同时可产生清洁能源甲烷, 甲烷是一种非常有价值的碳氢化合物生物燃料, 其热值高达36.5 MJ·m-3.传统的厌氧生物处理技术主要集中于高浓度废水, 如食品废水、养殖废水和酒精废水等, 对于低浓度的城市生活污水研究较少, 其原因是在常温和低浓度条件下厌氧微生物生长缓慢, 而随着能源的日益紧缺及厌氧生物处理技术的不断发展和完善, 越来越多的研究者把目光转向低浓度污水的厌氧生物处理,, 通过分离水力停留时间(HRT)和污泥停留时间(sludge retention time, SRT)维持系统内的微生物数量来克服厌氧微生物生长缓慢, 反应速率低的缺点.
    厌氧滤池(AF)是一种内部填充固体滤料的反应器, 微生物在滤料表面附着生长, 形成厌氧生物膜, 通过生物膜内微生物的生化反应及滤料层的吸附截留作用降解转化污染物.厌氧生物滤池微生物量高、抗冲击负荷能力强, 可以有效地分离水力停留时间(HRT)与污泥停留时间(SRT), 运维成本较低, 是一种理想的厌氧反应器形式.
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    生物脱氮除磷工艺(A/A/O)
        污水进入厌氧池与回流污泥混合,在兼性厌氧发酵菌的作用下,废水中易生物降解的大分子物转化为聚磷菌可以吸收小分子物(如VFA),并以PHB的形式贮存在体内,其所需的能量来自聚磷链的分解。随后,废水进入缺氧区,反硝化细菌利用废水中的基质对随回流混合液带入的NO3- 进行反硝化。废水进入好氧池时,废水中物的浓度较低,聚磷菌主要是通过分解体内的PHB而获得能量,供细菌增殖,同时将周围环境中的溶解性磷吸收到体内,并以聚磷链的形式贮存起来,随后以剩余污泥的形式排出系统。系统中好氧区的物浓度较低,正有利于该区中自养硝化菌的生长。
        厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和不同种类的微生物菌群的配合,能同时具有去除物、脱氮除磷的功能;工艺简单,水力停留时间较短;SVI一般小于100,不会发生污泥膨胀;污泥中磷含量高,一般为2.5%以上;厌氧-缺氧池需轻缓搅拌,使之混合,而以不增加溶解氧为度;沉淀池要避免发生厌氧-缺氧状态,以避免聚磷菌释放磷而降低出水水质和反硝化产生N2而干扰沉淀;脱氮效果受混合液回流比大小的影响,除磷效果则受回流污泥中挟带DO和硝酸态氧的影响,因而脱氮除磷效果不可能提高。




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