15t地埋式污水处理设备
地埋式污水处理设备经过厌氧池处理的污水再进入缺氧池,利用兼氧微生物来降解废水中的污染物。通过从好氧池对硝化液回流,改变污水中的溶氧浓度,形成较好的缺氧环境,使反硝化菌在缺氧池利用污水中的物作碳源,进行反硝化反应,将回流混合液中的大量NO3-N和NO2-N还原为N2释放至空气,实现污水的脱氮。
接着污水进入接触氧化池,对污水中的物实行进一步的降解,接触氧化池内设有填料,填料上长满生物膜,经人工曝气后的污水,以一定的流速流过池内填料,通过与生物膜的不断接触,在生物膜的作用下,污水得到净化。在接触氧化池中,通过曝气设备对池内污水进行适当曝气,在接触氧化池内进行好氧生化处理。在好氧生化处理中,物被微生物进一步生化降解,浓度继续下降,氮被硝化,NH3-N浓度显著下降,随着硝化过程的进行,污水中NO3-N的浓度增加,活性污泥中聚磷菌在好氧条件下大量吸收污水中的磷,把它转化成不溶性多聚正磷酸盐在体内贮存起来,最后通过沉淀池排放剩余污泥达到系统除磷的目的。
【地埋式污水处理步骤】:
1)将污水与絮凝剂混合;
2)将含有絮凝体的污水进行厌氧降解反应,去除污水中的可生物降解的物;
3)使厌氧处理的污水流经人工潜流湿地。
【地埋式污水处理设备工作原理】
生活污水、厕所污水和食堂污水分别经过管网收集,通过格栅的过滤进入集污池,期间去除较大漂浮物、杂质和无机颗粒;然后由污水泵定期提升厌氧池,通过厌氧菌作用将大部分物去除;之后污水溢流进入沉淀池进行固液分离;上部液体进入综合净化池,在兼性厌氧菌和好氧菌的作用下进一步去除污染物;后污水溢流进入小型湿地,强化处理效果,最后在清水池中可达城市污水处理一级A类标准。
综合净化池采用填料上下部分均布设污水管、气管的方式,只需低功率风机即可实现曝气,其耗能约为高功率风机或罗茨风机的30%。同时,采用填料结合有效布水方式,防止堵塞的同时进行好氧菌、兼氧菌联合生化,大大减少生化污水污泥排放量。
【地埋式污水处理设备优点 】
1、生物接触氧化床实现自动增氧,不需要机械曝气,节省动力费用。
2、生物接触氧化床利用生物膜工艺净化污水,填料不堵塞,污泥量少。
3、生物接触氧化床采用虹吸进出水,没有复杂的机械设备,可实现自控,*专人管理。
4、垂直流人工湿地进水溶解氧浓度高,生物净化效果好。采用加砌块作为基质,可实现 污水强化除磷。
5、人工湿地种植经济作物,在净化污水的同时产生经济效益。
【地埋式污水处理设备污水处理方法】
S1污水经过调节池预处理后,通过布水装置从底部进入,启动鼓风机进行曝气,好氧去除污水中物,然后将污水中氮氧化为硝态氮,即进行硝化反应。同时,聚磷菌进行好氧吸磷反应。曝气过程中产生的气泡使得污水和活性污泥充分接触,起到了搅拌混合的作用。
S2沉淀一定时间后,再次从SBBR底部进入污水,这时SBBR**部溢流出水进入BAF中。在这过程中,SBBR中新进入的污水作为碳源,进行反硝化作用,将硝化阶段产生的盐还原为氮气,同时,聚磷菌进行厌氧释磷作用。对BAF曝气,进一步将SBBR出水处理,深度脱氮除磷。
S3进水时间到后,SBBR停止进污水,对其进行曝气,BAF延时曝气30min,延时曝气时间到后,停止曝气,进行闲置。SBBR中好氧去除物,然后将污水中氮氧化为硝态氮,同时,聚磷菌进行好氧吸磷反应,将上一阶段释放的磷,在细胞内合成多聚磷酸盐,通过排放富磷剩余污泥达到除磷效果。
S4曝气时间到后,SBBR停止曝气,进行沉淀;BAF进行闲置。
S5按周期重复S2-S4的步骤。
S6当BAF运行达到设定时间或水头达到设定值时,停止SBBR运行,进行反冲洗。反冲洗结束后,继续重复S2-S4的步骤。
S7当遇突发情况致使水量骤增时,进水越SBBR,直接进入到BAF中进行处理。
【地埋式污水处理设备效果】
1、基于活性污泥法AAO工艺构成,AAO工艺成熟、运行稳定;
2、装置分为生化反应区、斜板沉淀区、污泥储存及消化区,同时考虑污水处理及污泥减量化;
3、生化反应区中的厌氧区及缺氧区利用导流隔板创造混合、推流状态,省去搅拌装置,节约能耗;
4、生化反应区中好氧区通过隔板形成廊道,创造推流状态,并在末端道设置消氧区,减低出水中氧的含量,避免污泥回流及硝化液回流中高溶解氧对生物除磷及生物脱氮的影响,优化生物脱氮除磷效果;
5、利用液位高差,使用穿孔布水器将好氧区出水导入斜板沉淀区,布水均匀、固液分离效果好且节约能耗;
6、污泥储存及消化区固体停留时间长且配备曝气装置,剩余污泥内源呼吸强烈,大大降低排泥量。
7、根据污泥储存及消化区不同分区的污泥性状,末段不设置曝气设施且前段各分区曝气管高度依次降低,在保证污泥消化、搅拌所需曝气强度的 条件下节约能耗。
词条
词条说明
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