一体化污水处理设备5m³d-生活污水处理
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一体化污水处理设备:5m³/d-生活污水处理

一 污水处理主要工艺技术包括:

1.1生物处理技术、自然处理技术。经过人类上百年的实践,国际上公认以生物处理为经济―效益比良好(cost-effective)。因此世界上大多数污水处理厂采用生物处理工艺;

1.2 适宜处理有机污水的工艺主要由传统活性污泥法、生物膜法以及近年发展起来的膜生物反应器(MBR)工艺;

传统的活性污泥法投资高、运行费用高、占地大、污泥处理量大、处理较为复杂(通常要采用厌氧污泥消化),通常适用于大型污水处理厂;

1.3 生物膜法是一种比较适合小型污水处理的工艺技术,与传统活性污泥法处理系统相比较,生物膜法易于维护运行、节能省电、占地面积小,污泥少,一次性投资较普通活性污泥法稍高一些但可以接受,但如果出水要求较高需要增加深度处理,投资较高。

1.4 膜生物反应器以出水水质稳定优良,一次性投资成本稍高,由于水量较小,与传统工艺相比膜生物反应器投资已相差无几,通过膜生物反应器可以保证出水水质稳定达标,部分指标甚至更优。同时膜生物反应器还具有远期水量增加后扩容升级方便等不可替代的优势;

二 MBR膜法和常规生化法的技术性能比较表:
 

方案

优点

缺点

MBR膜生物反应器

◇ 加药量小,运行成本低
◇ 技术佳、运行稳定
◇ 出水水质稳定污染物去除率高
◇ 工艺流程短、土建投资少
◇ 占地面积小、节省占地
◇ 自动化程度高

设备一次性投资略大

常规生化法

◇ 运行成本略高
◇ 具有较为稳定的处理能力
◇ 对原水水质及变化有较好的适应性
◇ 运行管理经验较丰富

◇ 出水水质不稳定
◇ 占地面积大
◇ 工艺流程长、土建投资较大

 

 


三 工艺流程:

污水经流经格栅(人工格栅),栅条间隙为2mm,捞除大颗粒的悬浮物及杂质后流入调节池内,在调节池内进行水质、水量调节,由污水提升泵将污水提升至缺氧池,缺氧池内有反硝化菌,可将回流硝化液中的硝态氮、亚硝态氮还原为氮气,以确保排放水的总量达标。经缺氧池后,污水流入MBR池,池中的高浓度活性污泥在风机持续供氧的作用下讲解污水中的有机污染物,使污水达到排放标准。MBR池内的一部分硝化液回流至缺氧池进行反硝化,降解后的污水在抽吸泵的作用下通过膜片的微孔排出,通过紫外消毒设备灭杀水中致病菌后进入清水池,水中活性污泥则被膜片截留在MBR池内继续降解污水中的污染物。清水池内的中水由提升泵送至回用水箱或外排。

四 工艺流程描述:

废水收集汇总后流入格栅井,在格栅井内通过格栅截留废水中的漂浮物、大块悬浮物,去油渍后进入调节池。调节池有一定容积,对水质水量进行均化,避免对后续处理产生冲击负荷。废水经过调节池后进入缺氧池,缺氧池利用反硝化作用去除硝态氮,并去除BOD。而后废水进入接触氧化池,在罗茨风机连续供氧的作用下,接触氧化池内维持持续好氧状态(DO大于2.0mg/l),接触氧化池中的填料上布满生物膜,污水与生物膜广泛接触,在生物膜上物生物的新陈代谢的作用下,污水中有机物得到去除,污水得到净化,再进行消毒后可达标排放。

五 膜生物反应器(MBR)优势:

MBR是膜分离技术与生物法相结合的新型水处理工艺,由于具有出水水质优异、操作运行简单、污泥产率低、占地面积小等特点。最近十年来,它在污水处理领域快速发展,其强劲增长势头将持续下一个十年。

MBR优点:

5.1 能够高效地进行固液分离,出水水质良好,经消毒后可直接回用;

5.2 膜的截留作用使反应器内保持高污泥浓度,从而大大降低了污泥负荷,减少占地面积;

5.3 污泥泥龄长,剩余污泥量少,大大降低了污泥处置费用;

5.4 实现了水力停留时间和污泥停留时间的彻底分离,使设计与运行简化;

5.5 工艺结构紧凑,易于实现自动控制;

5.6 膜生物反应器可以截留细菌、病毒等有害物质,可显著节省加药消毒所带来的长期运行费用并扩大污水回用范围。