旅游景区污水处理成套装置

    旅游景区污水处理成套装置

    旅游景区生活污水处理方法,采用A20工艺的地埋式一体化污水处理设备,再结合人工湿地和生态塘,综合形成一个整体的生态系统。既能满足旅游景区对生活污水处理的一级A标准的前提下,很好的融合进周围环境中,又满足人工湿地的处理要求,同时外观新颖和周围环境相容。

    本发明所要解决的技术问题采用以下技术方案来实现:
    旅游景区生活污水处理方法:旅游景区生活污水处理方法包括:A20工艺的地埋式一体化污水处理设备,人工湿地,生态塘。污水首入A20工艺的地埋式一体化污水处理设备,A20工艺的地埋式一体化污水处理设备后连接人工湿地,人工湿地后续连接生态塘。人工湿地包括湿地底板,湿地植物,湿地垫层,碎石垫层;生态塘包括生态塘围墙,生态塘植物,生态塘美化花草。
    是采用A20工艺的地埋式一体化污水处理设备,设备出水经过半月型人工湿地,后经过椭圆形生态塘。
    旅游景区生活污水处理方法中的人工湿地采用半月型人工湿地,人工湿地底部采用碎石或者碎土夯实作为湿地底板,半月型湿地底板隐藏在地下,湿地上种植千蕨菜、再力花、西伯利亚曳尾等景观效果较好的污水处理用湿地植物,同时在冬季半月型人工湿地散热少,为湿地植物提供一个较为适宜的温度。半月型湿地周围种有陆生植物或者小型景观树。此人工湿地占地面积小,植物根部接触面积大,吸附和吸收效果较传统人工湿地有较大提高。既满足了人工湿地的处理要求,同时外观新颖和周围环境相容;人工湿地后接生态塘。
    旅游景区生活污水处理方法中的生态塘,生态塘采用椭圆形生态塘围墙,内种植生态塘植物和生态塘美化花草,生态塘植物主要起到吸附和吸收氨氮的作用,生态塘美化花草主要起点缀作用,生态塘植物选用净化能力较好的睡莲、水葫芦、美人蕉等,生态塘美化花草选用荷花、荷叶,生态塘内水每5-7天换一次新水,并对生态塘进行除污消毒处理。
    人工湿地所述种植小型景观树为:旅人蕉、露兜树、团花、楸树、蓝花楹、灯台树等一种或几种。栽种密度5-10棵/m2,每种植物按照1:1进行栽种。
    所述人工湿地的湿地植物,湿地植物为千蕨菜、再力花、西伯利亚曳尾等;栽种密度12-20棵/m2,每种植物按照1:1进行栽种。
    所述生态塘内还可以点缀假山、喷泉、景观用鱼,假山材料采用火山岩,火山岩是细菌挂膜的好材料,吸附性能好。

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    除磷、脱氮
    (1)除磷。
    城市废水中磷的主要来源是粪便、洗涤剂和某些工业废水,以正磷酸盐、聚磷酸盐和磷的形式溶解于水中。常用的除磷方法有化学法和生物法。
    1)化学法除磷。利用磷酸盐与铁盐、石灰、铝盐等反应生成磷酸铁、磷酸钙、磷酸铝等沉淀,将磷从废水中排除。化学法的特点是磷的去除效率较高,处理结果稳定,污泥在处理和处置过程中不会重新释放磷造成二次污染,但污泥的产量比较大。
    2)生物法除磷。生物法除磷是利用微生物在好氧条件下,对废水中溶解性磷酸盐的过量吸收,沉淀分离而除磷。整个处理过程分为厌氧放磷和好氧吸磷两个阶段。
    含有过量磷的废水和含磷活性污泥进人厌氧状态后,活性污泥中的聚磷商在厌氧状态下,将体内积聚的聚磷分解为无机磷释放回废水中。这就是“厌氧放磷”。聚磷菌在分解聚磷时产生的能量除一部分供自己生存外,其余供聚磷菌吸收废水中的物,并在厌氧发酵产酸菌的作用下转化成乙酸背,再进一步转化为PHB(聚自-短基丁酸)储存于体内。
    进入好氧状态后,聚磷菌将储存于体内的PHB进行好氧分解,并释放出大量能量,一部分供自己增殖,另一部分供其吸收废水中的磷酸盐,以聚磷的形式积聚于体内。这就是“好氧吸磷”。在此阶段,活性污泥不断增殖。除了一部分含磷活性活泥回流到厌氧池外,其余的作为剩余污泥排出系统,达到除磷的目的。
    (2)脱氮。
    生活废水中各种形式的氮占的比例比较恒定:氮50%~60%,氨氮40%~50%,亚硝酸盐与硝酸盐中的氮占0~5%。它们均来源于人们食物中的蛋白质。脱氮的方法有化学法和生物法两大类。
    1)化学法脱氮。包括氨吸收法和加氯法。
    ①氨吸收法。先把废水的pH值调整到10以上,然后在解吸塔内解吸氨
    ②加氯法。在含氨氮的废水中加氯。通过适当控制加氯量,可以除去水中的氨氮。为了减少氯的投加量,此法常与生物硝化联用,先硝化再除去微量的残余氨氮。
    2)生物法脱氮。生物脱氮是在微生物作用下,将氮和氨态氮转化为氮气的过程,其中包括硝化和反硝化两个反应过程。
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    机械絮凝池设计要点
    1.絮凝时间宜为15-20min;
    2.池内搅拌设3-4档,浆板线速度由档的0.5m/s逐步减至末档的0.2m/s;
    水平搅拌轴设于池中水深1/2处,叶轮直径应比絮凝池水深小0.3m,叶轮尽端与池子侧壁间距≤0.2m;
    4.垂直搅拌轴设于池中间,其上浆板*设于池子水面下0.3m处,下浆板底端设于距池底0.3-0.5m处,浆板外缘与池侧壁间距≤0.25m;
    5.水平轴式絮凝池每只叶轮的浆板数一般为4-6块,浆板长度≤叶轮直径的75%;
    6.每根搅拌轴上浆板总面积宜为水流截面积的10%-20%,不宜>25%,每块浆板的宽度为浆板长的1/10-1/15,一般为10-30cm;
    7.池身一般为3-4m。
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    电解槽的工艺设计
    根据废水流量及污染物种类和浓度,选定的板水比、距、电流密度、电解时间等参数确定电解槽尺寸及整流器的容量。
    有效容积根据设计流量及停留时间确定V=Q*T,T电解时间的确定,对于连续电解一般取经验数据停留20~30分钟,对于间歇操作,T为轮换周期,包括注水时间沉淀排空时间和电解时间,一般为2~4小时。
    阳电面积A可由选定的板水比和已求出的电解槽有效容积推得,也可由选定的电流密度i和电流I推得。
    流I应根据废水情况和要求的处理程度由试验确定。对六价Cr废水,也可用下式计算:I=KQC/S式中K——每克六价铬还原成3价铬所需的电量一般取4.5Ah/gCr左右,C——废水含六价铬浓度,mg/l,S——电串联数,在数值上等于串联电板数减1。
    电压V电解槽的槽电压等于间电压和导线上的电压降之和,V=SV1+V2式中V1——间电压,一般3~7.5V。V2导线上的电压降,一般为1~2V。
    选择整流器设备时,电流和电压值应分别比计算值大30%~40%,用以补偿板的钝化和腐蚀等原因引起的整流器效率降低。




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