服务污水处理一体化装置

    服务污水处理一体化装置

    摘要

    务区污水处理系统,包括,污水导流器与两个以上的污水处理单元,所述污水导流器,用于收集污水并将污水导向单个所述污水处理单元或者同时导向所有的污水处理单元;所述污水处理单元,包括,用于对所述污水导流器所输送的污水进行厌氧处理的厌氧处理单元;用于对所述厌氧处理单元处理后的污水进行好氧处理的好氧处理单元;用于对所述好氧处理单元处理后的污水进行沉淀的沉淀单元;以及,用于对所述沉淀单元沉淀后的浦发水进行过滤的过滤单元。服务区污水处理系统,能够有效解决高速公路服务区由于行人的急剧增长导致污水急剧增长所带来的负担,且节约了成本。


    工艺系统
    零排放工艺的终目标是将水送至蒸发器中结晶,但由于蒸发器造**昂,且运行费用高,所以大限度的将废水减量是本工艺段的主要目标。
    (1)反渗透工艺(预浓缩工艺—不分盐)
    反渗透工艺是利用半透膜的原理,通过在高浓度侧施加压力将水和盐分离出来。系统回收率通常可以设计在70%~80%之间,产出的干净水由于离子含量低,可以回用到工业系统中。
    而反渗透膜截留下的物、胶体和无机盐由浓水侧排至浓水收集水箱,后续进入浓缩工艺单元进一步处理。
    反渗透法制取除盐水是一个物理过程,所以比离子交换法环保。同时处理过程简单,易操作,自动程度化高,人工干预量小,同时系统的管理与维护简单。
    (2)纳滤工艺(预浓缩工艺-分盐)
    纳滤膜元件是一种特殊分离膜品种,原理与反渗透类似,其截留特性介于滤与反渗透之间。因此,纳滤膜元件对水中溶解的小分子物有很高的脱除率,同时纳滤膜元件对水溶液中的离子也有一定的脱除率(一般在20%~98%之间)。
    主要是对二价及以上的高价离子去除率较高,而一价离子则没有什么去除效果,适合进行分盐处理设计。由于纳滤的产水中一阶离子含量高,而浓水中二阶离子含量高。由此可以把NaCl和Na2SO4分开,在蒸发结晶时得到较高纯度的结晶盐。
    (3)DTRO工艺(再浓缩工艺)
    脱硫废水经过预处理和反渗透浓缩后,残留废水还会剩下20%~30%。水中的TDS一般也会达到3万~4万mg/L,此时选择普通的反渗透系统将无法进一步对水浓缩减量。
    DT膜组件构造与传统的卷式膜截然不同。它高可选用120bar的给水压力对浓水进一步浓缩。它采用开放式流道,料液进入导流盘中,以短的距离快速流经过滤膜,然后180釆逆转到另一膜面,再从导流盘中心的槽口流入到下一个导流盘,从而在膜表面形成由导流盘圆周到圆中心,再到圆周,再到圆中心的双”S”形路线。
    这种特殊的水力学设计使处理液在压力作用下流经滤膜表面遇凸点碰撞时形成湍流,增加透过速率和自清洗功能,从而有效地避免了膜堵塞和浓度化现象,成功地延长了膜片的使用寿命;经过DTRO再浓缩工艺后,废水量通常只是原来的5%~10%(视水中TDS含量决定),此时由于水中TDS含量高达12万~16万,可以送至蒸发工艺单元结晶处理。

    污泥处理环节的节能降耗途径
    污泥处理在城市污水处理厂中也是一个非常重要的部分。目前的污泥比较繁杂,其除了包含的污染物非常多之外,而且其分解过程也其繁杂,如果只是简单的采取处理污泥的办法,根本无法取得较为理想的处理效果,所以,在处理污泥的过程中,还应当对污泥资源的回收利用加以探求,以实现污泥处理的节能降耗。污泥的处理环节主要可分为污泥的脱水、稳定以及浓缩等三个部分。
    其中,主要可利用自然脱水及机械脱水两种办法来对污泥进行脱水处理,当下使用较为广泛的就是机械脱水方式,机械脱水损耗的能源主要是电能,通常来说,采取离心脱水方式所损耗的电能相对比较少,可是无法达到较好的污泥的预处理效果,而且还易出现机械磨损情况,因此,应当通过实践来对好的脱水技术加以寻求,以使污泥处理的节能降耗效果实现有效的增强;污泥的稳定主要包括好氧、厌氧以及堆肥处理等三个环节,不过也有很多污水处理厂不对污泥进行稳定处理就直接实施污泥的脱水处理的。
    通常来说,厌氧消化过程中所形成的沼气可用于补充泥污稳定过程的能量;污泥浓缩应当将生物气浮技术作为可以选择,并以此来取代单纯的策略气浮,从而达到提高浓缩效率、减少能源损耗的目的。除此之外,还应当将潺潺的回收利用落实到位。
    挥发性物占据了污泥的绝大部分,日本主要是利用厌氧来削减消化污泥,通过此种办法,每吨污泥可以形成大概680m3的沼气,再借助磷酸型燃料电池壳大概可以得到污水处理厂50%的能源。回收利用污泥的办法主要包括如下几种:对厌氧消化的所形成的沼气加以回收利用;对焚烧污泥所形成的热能加以回收利用;掺烧及堆肥。
    废水常见检测方法
    不同的废水有不同的检测方法,其实质还是立足于水质特征以及废水处理工艺的结果。本文主要以工业废水为对象,介绍两种工业废水的常见检测方法,以下两种检测,都是测定废水中物含量,主要利用水中物容易被氧化的特点,从而将水中组成复杂的物逐渐分辨,定量。
    (1)BOD检测,即生化耗氧量检测。生化耗氧量是对衡量水中物等需氧污染物质含量的指标,它的指标越高,这说明水中的污染物质越多,污染越严重。制糖、食品、造纸、纤维等工业废水中污染物,可经好气菌的生物化学作用而分解,由于在分解过程中消耗氧气,故亦称需氧污染物质。若这类污染物质排人水体过多,将造成水中溶解氧缺乏,同时,物又通过水中厌氧菌的分解引起腐败现象,产生甲烷、硫化氢、硫醇和氨等恶臭气体,使水体变质发臭。
    (2)COD检测,即化学耗氧量检测,它利用化学氧化剂通过化学反应,将水中可氧化的物质进行氧化分解,然后通过残留氧化剂量来计算耗氧量,化学需氧量(COD)又往往作为衡量水中物质含量多少的指标。它的数值越大,这说明水质污染程度越重。化学需氧量(COD)的测定,随着测定水样中还原性物质以及测定方法的不同,其测定值也有不同。目前应用普遍的是酸性高锰酸钾氧化法与重铬酸钾氧化法。




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