sbr污水处理工艺设计设备,为什么能够去除有机物,其技术原理是怎样的?

一体化SBR屠宰污水处理设备
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一体化SBR屠宰污水处理设备
一体化SBR污水处理设备适用范围&&
1、&冷冻厂,罐头厂,饮料厂及其它食品行业高蛋白、高淀粉废水处理 
2、&肉联厂的屠宰废水净化  
3、&啤酒、麦芽、黄酒厂等废水净化 
4、&高浓度含醇化工厂水处理 
5、&车辆的洗涤废水处理 
6、&高浓度皮革废水的去除  
7、&化工废水的溶剂、油溶、油漆及苯胺废水
一体化SBR污水处理设备特点
&&&&1、进水:不像连续进连续出水的活性污泥法容易受负荷变化的影响。
  2、反应:反应工艺分两部分进行。首先发在DAT池。该池在连续进水的同时连续曝气。去除有机物的机理和操作与连续流活性污泥法相同。
  反应工序的第二部分发生在IAT池,经DAT池初步生物处理的污水连续进入IAT。按工艺设置进行一定时间的曝气以达到好氧的目的。
  3、沉淀:沉淀工序仅发生在IAT池。当IAT池停止曝气以后,活性污泥絮体开始重力沉淀和泥水分离。IAT池的沉淀工序相当于连续流活性污泥法中的二次沉淀池功能。
  4、排水:排水工序只发生在IAT池。池池水位达到最高水位,并经过沉淀工艺以后,上清液由设置在IAT地末端的滗水器缓慢排出地外。当池水位达到处理周期开始时的最低水位时,停止排水。
  5、闲置:在IAT地沉淀后到下个周期开始期间可视污水的性质设置一闲置期,在该时段内可根据需要进行搅拌或曝气。在厌氧条件下搅拌比好氧条件下的曝气要省能量,同时对保持污泥的活性也是有利的。在以脱磷为目的的装置中,剩余污泥的排放一般是在闲置工序之初和沉淀工序的最后进行。
一体化SBR污水处理设备优点
&&&&1、理想的推流过程使生化反应推动力增大,效率提高,池内厌氧、好氧处于交替状态,净化效果好。
&&&&2、运行效果稳定,污水在理想的静止状态下沉淀,需要时间短、效率高,出水水质好。
&&&&3、耐冲击负荷,池内有滞留的处理水,对污水有稀释、缓冲作用,有效抵抗水量和有机污物的冲击。
&&&&4、工艺过程中的各工序可根据水质、水量进行调整,运行灵活。
5、处理设备少,构造简单,便于操作和维护管理。
&&&&6、&反应池内存在DO、BOD5浓度梯度,有效控制活性污泥膨胀。
&&&&7、SBR法系统本身也适合于组合式构造方法,利于废水处理厂的扩建和改造。
&&&&8、脱氮除磷,适当控制运行方式,实现好氧、缺氧、厌氧状态交替,具有良好的脱氮除磷效果。
&&&&&9、工艺流程简单、造价低。主体设备只有一个序批式间歇反应器,无二沉池、污泥回流系统,调节池、&也可省略,布置紧凑、占地面积省。
产品属性:SBR屠宰污水处理设备 屠宰污水处理设备
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SBR法及其研究
    摘要:介绍了序批式间歇活性污泥(SBR)法的产生、发展及其特点,综述了SBR在搅拌速度DO、pH、OPR对处理效果的影响、硝化反硝化除磷机理及SBR与其它工艺综合处理污水的最新进展。
活性污泥处理系统,在当前污水处理领域是应用最为广泛的处理技术。它有效地用于生活污水,城市污水和有机性工业废水的处理,对于传统的活性污泥技术在工艺方面采取措施突破仅作为二级处理技术传统,能够作为脱氮、除磷的三级处理技术。SBR(sequencingbatchreactor)法,即序批式间歇活性污泥法,就是这类活性污泥处理新工艺中的引人注目的一种活性污泥法。它是被日本下水道协会和美国环保局评估了的少数富有革新意义和较强竞争力的废水生物处理技术之一。
1特点及其发展
1.1产生及发展SBR工艺早在1914年即已开发,但由于当时监测手段落后,并没有得到推广应用。1979年美国的L。Irvine对SBR工艺进行了深入的研究,并于1980年在印第安那州的Culver改进并投产了一个SBR污水处理厂。此后随着计算机监控技术、各种新型不堵塞曝气器和软件技术的出现,同时也由于开发了在线溶解氧测定仪、水位计等精度高并且对过程控制比较经济的水质检测仪表,污水处理厂的运行治理逐渐实现了自动化,加之SBR具有均化水质、工艺简单,处理效果稳定,耐冲击负荷力强,出水质好,操作灵活、占地面积少等优点而成为包括美、德、日、澳、加等在内的许多工业发达国家竞相研究和开发的热门工艺。以澳大利亚为例,近10多年来建成采用SBR工艺的污水处理厂就达近600座之多。我国在80年代中期开始对SBR法的应用研究。1985年,上海吴淞肉联研制投产了我国第一座SBR法污水处理站,设计处理水量2400t/d,运行效果良好。目前在云南省昆明市已有两座采用SBR工艺的大中型污水处理厂,运行情况良好。天津经济技术开发区10万t/d采用SBR工艺的污水处理厂也于近日投入运行。从国内外研究情况来看,SBR法是一种高效、经济、可靠的适合我国国情的废水处理方法。
1.2工艺流程间歇式活性污泥法的主要反应器,即曝气池的运行操作是由流入、反应、沉淀、排放和闲置五个工序组成。污水在反应器中按序列、间歇地进入每个反应工序,每个SBR反应器的运行操作在时间上也是按次序排列间歇运行的。在流入工序实施前,闲置工序处理后的污水已经排放,曝气池中残存着高浓度的活性污泥混合液。当污水注入流入时,曝气池可以起到调节池的作用,假如进行曝气可以取得预曝气效果,也可使污泥再生,恢复其活性。反应工序是SBR工艺最主要的一道工序。当污水注入达到预定容积后,可开始反应操作,如去除BOD、硝化、磷的吸收,以及反硝化等。根据反应需要达到的程度,进行短时间的微量曝气,以吹脱污泥上粘附的气泡或氮,以保证排泥顺利进行。在排泥工序,停止曝气和搅拌,使混合液处于静止状态,活性污泥与水分离,相当于二次沉淀池的作用。经过沉淀后的上清液作为处理出水排放,沉淀的污泥作为种泥留在曝气池内,起到回流污泥的作用。在闲置工序,处理出水排放后,反应器处于停滞状态,等待下一个操作周期。在此期间,应间断或稍微曝气以避免污泥的腐化。经过闲置的活性污泥处于营养物的饥饿状态,因此当进入下个运行周期的流入工序时,活性污泥就可以发挥较强的吸附能力增强去除作用。闲置工序是SBR工艺中的重要内容。
1.3工艺特点及主要问题SBR工艺与连续式活性污泥法相比,具有如下优点:(1)工艺流程简单,不需要另设二沉池及污泥回流,多数情况下可以省去初沉池。(2)占地面积小、造价低;非凡是小城镇的污水处理可比普通活性污泥法节省基建投资30%以上。(3)营养物质去除效果及脱氮除磷效果好。(4)污泥沉降性能好。(5)适应性良好,且易于维护治理。SBR法存在的主要问题是:操作复杂,对自控要求高;此外其工艺流程本身决定了装置利用率低。有废水需要处理的单位,也可以到污水宝项目服务平台咨询具备类似污水处理经验的企业。
2.1反应器内DO及曝气方式
2.1.1DO的影响反应器内溶解氧的含量将影响污泥中微生物的生理活动,从而影响污水处理进程,故反应器内的DO含量水平是非常值得探讨的。JeillOH和J。Silverstein对SBR反应器中,DO抑制反硝化作用进行了研究,污水中溶解氧的研究范围从0。09mg/L~5。6mg/L;结果发现,非常低浓度的溶解氧就能抑制活性污泥中的反硝化作用,DO=0。09mg/L时,反硝化速率可从最大速率0。0214mg―NOx―N/mg―MLSS/h降至其速率的35%。但同时也指出,当DO=5。6mg/L时仍可观察到反硝化作用,并根据实验,对反硝化模型作了修正。
2.1.2搅拌速度的影响Drigues,JoseAlbertoDomingues等人对搅拌混合的充气方式进行了研究,他们用含有颗粒污泥反应器处理COD为500mg/l的合成城市污水,处理周期为8小时,处理量为2。0L。搅拌速度的研究范围从0rev。/min-75rev。/min,结果发现,COD的去除率为80~88%;在50rev。/min时可获得相对好的污泥停留时间,同时不破坏颗粒污泥;而且应用搅拌可增加反应器的有效的循环从而使总的循环时间缩短。他们指出残余有机物的经验方程和一级反应动力学模型可用来猜测搅拌速度对反应器的影响。
2.2污泥膨胀正常活性污泥沉降性能良好,含水率在99%左右,当污泥变质时,污泥不易沉淀,SVI值增高,污泥的结构松散和体积膨胀,含水率上升,澄清液稀少,颜色发生异变,这就产生了污泥膨胀。水处理中污泥膨胀问题大约95%与丝状菌的过量增殖有关,非丝状菌膨胀一般是由结合水含量高的胞外多聚物引起的高粘度膨胀。SBR中SVI值一般较低,不易出现膨胀问题,但有时也不能避免。王淑莹等人利用石化废水在SBR反应器中研究了丝状菌膨胀与有机负荷之间的关系,指出当反应器中溶解氧(DO)充足时,低有机负荷易引起污泥膨胀,提高有机负荷能有效的控制膨胀;高负荷下,引起污泥膨胀的原因往往是DO不足,而提高DO浓度则能使污泥膨胀得到控制,这一结果也解释了高有机负荷发生污泥膨胀的实质原因。高春娣等利用啤酒废水研究了氮缺乏引起的非丝状菌膨胀问题,发现进水中不同有机物浓度与总氮的比值(以BOD/N计)条件对活性污泥膨胀是有影响的,指出在进水BOD/N=100/4的条件下,污泥的沉降性能良好,在进水BOD/N=100/3和BOD/N=100/2时,均发生由高含水率的粘性菌胶团过量生长引起的非丝状菌膨胀,在进水BOD/N=100/0。94的条件下,发生的非丝状菌膨胀最为严重。
2.3pH、ORP微生物的生理活动与环境的酸碱度(氢离子浓度)密切相关,氢离子浓度能够影响微生物细胞质膜上的电荷性质。电荷性质改变,微生物细胞吸收营养物质的功能也会发生变化,从而对微生物的生理活动产生不良影响。高景峰等人为实现SBR法反硝化的在线模糊控制,研究了pH和ORP等在有机物去除及硝化、反硝化过程中的变化特点。对pH的变化得出:(1)在有机物去除过程中,pH呈现大幅上升的现象(2)在有机物去除结束时,pH停止上升,随硝化反应的进行pH不断下降至反应结束,后pH忽然快速上升或维持不变。(3)在反硝化过程中,pH不断上升直至反硝化结束出现转折点,然后持续下降,指示反硝化已结束。对ORP来说,随着反硝化的进行ORP表现为减速下降,在反硝化结束时忽然下降速度增加出现拐点。总之,不论使用何种碳源以及不认投加碳源的方式和数量如何都证实在反硝化结束时pH和ORP有特征点出现,通过pH上升的速度的差别可以判定碳源是否充足,调控碳源的投加。
2.4对硝化、反硝化及脱磷的研究
2.4.1氮、磷的去除效果及操作条件氮是水污染控制中的一项重要指标,SBR法可以根据反应器中底物的降解情况灵活地改变反应时间,从而方便地实现同池缺氧、好氧,生物脱氮效果良好。孙剑辉等采取缺氧/好氧SBR工艺对用亚铵法造纸废水的脱氮进行了研究。发现SRT、NH3-N都影响总氮的去除,并当进水中CODcr浓度为mg/L,NH3-N浓度为135~200mg/L,Nox-N浓度为7~10mg/L时,提出了最佳操作条件为:缺氧、好氧时间比为1:1.5,一周期为8h;当没有外加碳源时,总氮的去除率为66%,投加乙酸钠后,总氮的去除率可提高到85%。反应器中污泥颗粒化和除磷特性一般受到废水水质、运行参数和环境因素等影响。卢然超等通过实验发现:(1)污水中较高的C/N比或COD/TN比和较低的污泥龄对生物除磷有利。(2)进水中适当的氮含量或TN/TP比是影响除磷效果和污泥颗粒化的主要因素。(3)较短的污泥龄对除磷作用有利,污泥龄太短难以有效地脱氮。(4)温度降低,发酵菌的产酸和反硝化作用受到抑制,反应器中硝酸盐浓度很高,影响反应器除磷能力,除磷效率下降。但他对其它运行参数对好氧颗粒化的形成,例如溶解氧、pH值、厌好氧交替时间等,未做进一步研究。
2.4.2污泥龄(生物固体平均停留时间)污泥龄就是指曝气池内活性污泥总量与每日排放污泥量之比。即活性污泥在曝气池内的平均停留时间,因之又称为生物固体平均停留时间。污泥龄是活性污泥处理系统设计运行的重要参数,在理论上也有重要意义。Kargi等人研究了不同停留时间(从5~30天,分为6个阶段),反应器对各种营养物质持去除效果,从而确定了污泥停留时间对COD、氨氮、硝态氮及磷酸盐的去除效果及最佳污泥龄为10天左右可达最大的COD、氨氮、磷酸盐的去除效果,分别为:94%、84%、70%。同时发现在污泥龄为10天时,SVI值最小。同时可以查看中国污水处理工程网更多技术文档。
2.4.3对碳源的研究有些报道称当葡萄糖作为唯一碳源,生物除磷作用不能完成,原因是在厌氧条件下没有正磷酸盐的释放,而优势菌种不能积累多磷酸盐和吸收葡萄糖。但Jeon,CheOk和Park,JongMoon在实验过程中通过投放有13C标记的葡萄糖,用核磁共振(光谱)分析示踪发现,甚至当葡萄作为唯一的碳源时,生物除磷作用遵循与目前报道完全不同的机制;至少在两种菌群:产乳酸菌和聚磷菌的作用下得以完成。在此过程中随着葡萄糖的消耗,糖原质迅速积累。但是正磷酸盐的释放和PHAs的合成与总有机碳的浓度有关而不是与葡萄糖的浓度相关。磷酸盐释放与pH值成比例。合成PHAs的数量要小于葡萄糖增加的数量,因为葡萄糖被LPO产乳酸菌转化为其它的储存物质(可能为乳酸颗粒)加上被PAO聚磷菌合成PHAs。在缺氧阶段,细胞内的PHAs和储存的物质被代谢并且发生磷酸盐的摄取。在SBR中,葡萄糖作为唯一碳源,PHAs的合成和磷酸盐的去除是可能的代谢路径。Louzeiro,NunoR。Mavinic等为了确定在SBR反应器中用甲醇作为外加碳源时,对反硝化和脱磷的潜力的影响进行了一系列实验。他们发现:加甲醇的可以观察到两种反硝化速度;初始时反应速度较快随后逐渐减慢。在初始时的快速阶段反硝化速度随甲醇的浓度的增加而增加;随着甲醇的消耗,反硝化作用持续但速度随之减慢。在SBR反应器中只有有外加的甲醇作为碳源时微生物对磷的摄取和释放才有意义。甲醇可能不会被用作碳源来提高生物除磷作用,但是甲醇的添加是重要的,因为它可以消耗掉可以利用的硝酸盐,使得生物除磷作用得以进行。
2.4.4对电子受体的研究Lee,DaeSung,Jeon,等认为浓度高至10mgNO2/L的亚硝酸盐不会抑制缺氧状态下磷的摄取。不仅如此,他们还认为以亚硝酸盐为电子受体时比以硝酸盐为电子受体时磷的摄取速度更快;Ahn,Johwan等为了更好地研究反硝化聚磷菌的代谢行为,在接种有活性污泥的间歇序批式反应器中,具体调查了不同类型的电子受体在缺氧条件下对磷的摄取。他们研究了三种不同的电子受体:硝酸、亚硝酸和混合的硝酸、亚硝酸,试验结果证实,以硝酸和亚硝酸作为电子受体对缺氧条件下磷的摄取没有抑制作用。但当缺氧反硝化产生的氮气量相等时,以亚硝酸盐为电子受体时吸收磷的量相对要小于以硝酸盐为电子受体时的量。缺氧条件下,只要有电子受体存在,就会发生磷的摄取,缺氧时磷的摄取与初始时电子受体的负荷量及类型有关,此外还与缺氧状态下污泥的MLSS有关,当MLSS增加时,磷的摄取能力表现为下降。
2.5与其它水处理技术的组合应用SBR工艺仍属于发展中的污水处理技术,在高浓度有机废水处理上,直接采用有时难以取得理想的效果,在基本的SBR工艺基础上与其它工艺相结合往往收效显著。国内见报道的有如下几种:ABRDDSBR:ABR是一种新型的厌氧折板流反应器,它具有不短流、不堵塞、无需搅拌、易启动的特点,可将其控制在水解酸化阶段与SBR联用,效果良好。中山宝盈香食品调味料有限公司是一家以生产调味料的食品企业,生产车间排放的废水浓度高、水质复杂,浓度波动幅度大,属难降解污染物。在采用了以ABR―SBR为主体的组合处理工艺后,处理出水指标可达GB的一级标准。UASBDDSBR―陶粒过滤工艺:UASB是升流式厌氧污泥床反应器的简称。UASB反应器处理工艺具有较高的处理能力和处理效率,尤其适用于各种高浓度的有机废水的处理,陶粒滤粒质轻、表面积大,有足够的机械强度、水头损失小、吸附力强,价格较活性碳便宜,适宜于脱色等处理。李学平应用该法处理湖南某厂的白酒废水,污水可达综合排放标准GB二级标准。CAF涡凹气浮DDSBR:CFA是自吸旋流气浮装置,主要由气浮槽净水机组成,配以刮渣机和出渣机等辅助设备,对悬浮物含量高的废水处理效果明显。国内宁平等人把它与SBR联合应用于昆明市生猪食品交易市场中来处理屠宰废水的处理,其CODCr、SS、动植物油、TP、TN、色度/倍等的去除率分别为:94.49%、98.89%、99.77%、99.45%、60.91%、93.75%,效果明显。混凝气浮DD微电解DDSBR工艺:微电解净水器对废水水质的变化,尤其是染料种类的变化有较强的适应性,可以进一步削减污染物浓度,保障SBR工艺单元的稳定运行;此外利用微电解池原理,通过微电净水器自发产生的电化学氧化还原、电附集、吸附、絮凝沉淀等综合作用,提高了废水的可生化性,并具有较显著的脱色效果。刘林、崔永活将该工艺应用于油墨与黏合剂混合废水的处理,CODCr、SS、色度/倍等各项去除率分别达到97.4%、98.3%、98.0%,处理后的出水各项指标均达到设计标准,效果良好。
3SBR工艺展望
相对传统的活性污泥法,SBR工艺是一种尚需要不断发展、完善的新型技术,其操作方法尚不够科学,运作治理经验还欠成熟,还需深入研究下面的几个问题:(1)反应器各操作周期中活性污泥中微生物活性和种群分布,以及微生物的代谢理论;(2)生物脱氮、除磷的微生物机理的进一步深入研究;(3)SBR操作参数的确定;(4)SBR与其它处理工艺的联合运用处理含高浓度有毒有害物质工业废水;SBR工艺是一种高效的污水处理方法,但目前在污泥停留时间、充水时间和反应时间比等这些操作参数的准确选择,及如何采用合理的曝气方式、曝气强度,确定恰当的充水时间和反应时间,在同一反应器中实现好氧DD缺氧DD厌氧状态的交替操作等一系列问题上,还都停留在经验取值的水平上,还需要做大量相关的研究工作。相信随着对SBR工艺研究的深入进行,有关SBR工艺的成熟操作和控制问题会逐步得到解决。来源:谷腾水网
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潍坊市我去共建路
【简单介绍】
保护母亲河 关爱生命源该设备采用国际先进的生物处理工艺,在总结国内外生活污水处理装置的运行经验的基础上,结合我公司自己的科研成果和工程实践,设计出一种可地埋设置的成套有机废水处理装置,集去除BOD5、COD、NH3-N于一身,具有技术性能稳定可靠,处理效果好,投资省,自动化运行,维护操作方便,不占地表面积,不需盖房,不需采暖保温等优点。地面之上可种花种草,不影响周围环境。
【详细说明】
问渠哪得清如许唯有环保碧水来一、工艺流程的概述&根据本污水处理工程特点、功能、要求及污水排放特征,采用生化法A/O+O组合工艺。以达到国家(GB&)中的一级A标准。对生活污水进行处理,因为生活污水中的BOD5/CODcr约0.57左右,属易生化性污水。根据污水排放的要求,出水有NH3-N的限制,所以在选择污水处理工艺时除了考虑除解有机物外,还考虑到除氮,为达到这个目的,选用工艺成熟、运行可靠的A/O+O组合工艺&(缺氧+好氧+好氧)工艺。&由于污水排放量及排放浓度变化量较大,且机械杂质较多,因此在污水处理前设一套机械格栅,用以去除大颗粒的机械杂物,经格栅去除后的污水进入调节池,调节池用以调节水量及水质,调节池内的污水由潜污泵提升进入后级A/O生化系统,A段为缺氧工段,O段为好氧工段。本工艺采用A/O缺氧、好氧工艺联合处理工艺,将三段氧化流出的一部分混合液回流至缺氧池前端,以达到硝化脱氮的目的。&接触氧化池污水按一定的的回流比回流至缺氧池进水端,缺氧池利用空气进行微曝气,在缺氧池内反硝化菌将xiaosuanyan氮还原成气态氮(N2),控制溶解氧在0.5mg/L以下,兼性反硝化菌利用污水中的有机碳源作为氢供给体,将来自好氧池混合液中的xiaosuanyan和亚xiaosuanyan还原成氮气排入大气,同时有机物得到降解。&该工艺具有处理效果好、运行稳定,全自动控制,操作管理方便等特点,又具有抗冲击负荷性强、产泥量少及脱氨氮效果显著等优点。&同时考虑系统产生的臭气处理,处理系统产生的臭气即通过管道收集后高空排放或排入下水道。&整个污水处理系统采用一体化地埋式处理设备,钢结构(Q235A材质),环氧煤沥青防腐。&&二 地埋式污水处理设施技术的相关介绍&|地埋式污水处理设施主要用于居住小区(含别墅小区)、高级宾馆、综合办公楼和各类公共建筑的生活污水处理,经该设备的出水水质,达到国家规定的&污水综合排放标准&(GB)。全套设备均可埋设于地下,故称&地埋式生活污水处理设施&。&&地埋式污水处理设施是指将污水处理设施中的主体构筑物埋在地下或半地下的污水处理技术。其主要有占地面积小、噪音低、无异味、受气候影响小、管理方便、处理效率高等特点。&&一、地埋式污水处理设施技术有以下几种:&&&1、早期无动力地埋式污水处理设施技术&&我国自20世纪80年代末期到90年代中期开发出了一系列地埋式无动力生活污水处理技术,如生活污水处理沼气池、CL型地埋式不耗电生活污水处理装置、A-A2/O无能耗污水净化系统、HW系列无动力高效生活污水净化装置、GW自净式生活污水处理技术以及A2/O2无动力生活污水处理工艺等等。这些处理技术的主体工艺大都运用厌氧消化&&好氧降解、两段生物膜法等传统理论使污水、粪便得以净化,污水按水力位能原理自行运行而无需外加动力。凭借投资省、无需运行费用、便于维护与管理等特点在国内部分省市得到广泛应用。其基本流程为:生活污水&厌氧消化&厌氧生物过滤&接触氧化&排放。&&2、UUAR地埋式污水处理设施&&2005年浙江大学环境工程系的沈东升等人研究出了农村生活污水地埋式无动力厌氧达标处理技术(UUAR)。该技术采用生活污水自流的方式,应用厌氧生物膜技术及推流原理,采用内充固定空心球状填料的地下厌氧管道式或折流式反应器装置为唯一处理设备,利用附着于空心球状填料内外表面或悬浮的专门驯化专性厌氧或兼氧微生物去除生活污水中的有机污染物、病原菌和部分氮、磷,从而达到净化生活污水的目的。出水水质稳定达到国家二级排放标准,无日常运行费用,适宜于农村生活污水的分散处理。&&3、早期有动力地埋式污水处理设施&&我国对地埋式有动力生活污水处理技术的研究同样始于20世纪80年代末期。1994年开发出的新型WSZ地埋式生活污水处理装置工艺流程为:污水&调节池&初沉池&接触氧化池&二沉池&消毒池。调节池停留时间为4-8h,为节省占地面积,初沉池和二沉池均采用竖流式沉淀池,接触氧化池内设置半软性填料,停留时间为2.5-3.2h;199年苏杨等人研究的高效生活污水净化槽技术是以传统化粪池为基础,在好氧区增设曝气装置,同时增设沉淀区并增加了污泥回流系统,此外,在第二厌氧区底部堆积部分漂浮填料以防止污泥流失,提高净化槽负荷。&&&&4、A/O法+化学除磷法地埋式污水处理设施&&江苏省昆山市周庄镇一期污水处理厂采用地埋式A/O法+化学除磷法工艺对当地生活污水进行处理。生活污水经调节池均匀水质、水量后,连续流经缺氧池、好氧池、二沉池进行生化处理。在缺氧池中进行反硝化脱氮处理,在好氧池中进行去碳及硝化反应。在二沉池前投加化学药剂,利用化学法除磷。剩余污泥送至污泥浓缩池经污泥消化、稳定、浓缩后脱水处置,定期外运避免造成二次污染。出水满足《污水综合排放标准》GB8978-96中的城镇二级污水处理厂一级排放标准。 &5、一体化小型地埋式污水处理设施技术&&一体化小型地埋市污水处理设施技是指将处理规模较小,集污水处理工艺各部分功能,包括预处理、生物处理、沉淀、消毒等于一体的生活污水处理装置埋设于地下对生活污水进行处理的技术。目前,地埋式一体化处理技术按工艺划分有生物接触氧化法、SBR法、A/O及A2/O工艺等。处理装置可做成钢制定型设备整体敷设或钢混结构现场浇注。&&6、SBR地埋式污水处理设施工艺&&&地埋式SBR工艺普遍用于处理小区生活污水。污水经格栅去除较大悬浮颗粒物后流入集水井,均匀水质后由提升泵输送至SBR反应池,有机物经好氧微生物的吸附、分解被降解为无机盐、水和二氧化碳。产生的剩余污泥经污泥消化池消化后由吸粪车抽走外运处理。该工艺与传统SBR工艺的区别在于滗水器采用动力提升式,而非传统的重力流;剩余污泥采用潜污泵输送至污泥消化池;曝气机采用潜水曝气机,进气管设有电控阀门。整个工艺结构简单,布置紧凑,节省占地,投资运行费用低,无需调节池和二沉池,不易发生污泥膨胀。出水能达到《污水综合排放标准》(GB)中的一级排放标准。&&&&7、一体化生物滤池地埋式污水处理设施工艺&&&&&&2008年,东南大学的曹大伟等人开发了一套地埋式一体化生物滤池工艺。其主体为一体化结构,由缺氧池、生物滤池和沉淀池三部分组成。污水进入缺氧池后,沿折流板形成推流,出水通过半管式溢流布水器自流进入生物滤池。生物滤池通过拔风管进行自然通风,利用两级溅水盘强化充氧效果。出水流入沉淀池进行固液分离,上清液部分回流至缺氧池,其余排出体系。出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB)一级标准。&&二、地埋式污水处理设施技术工艺成熟、占地省、处理效果好、适用范围广,是城市污水处理系统的有益补充,为小型分散污染源生活污水的处理提供了新的途径。但同时从实际应用情况来看,该技术还存在一些不足,比如投资运行费用较高、缺少应急排放措施、设备使用寿命短等等。如能在这些问题上通过相应技术措施加以突破的话,地埋式生活污水处理技术将具更良好的推广应用前景。&&1、整个设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统,运行安全可靠,平时一般不需要专人管理,只需适时地对设备进行维护和保养。&&2、地埋式污水处理设施埋设于地表以下,设备上面的地表可作为绿化或其他用地,不需要建房及采暖、保温。具体参见更多相关技术文档。&&&3、生化池采用生物接触氧化法,其填料的体积负荷比较低,微生物处于自身氧化阶段,产泥量少,仅需三个月(90天)以上排一次泥(用粪车抽吸或脱水成泥饼外运)。&&&4、该地埋式生活污水处理设备的除臭方式除采用常规高空排气,另配有土壤脱臭措施。&&&5、二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化,其处理效果优于完全混合式或二级串联完全混合式生物接触氧化池。并比活性污泥池体积小,对水质的适应性强,耐冲击负荷性能好,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀。池中采用新型弹性立体填料,比表面积大,微生物易挂膜,脱膜,在同样有机物负荷条件下,对有机物去除率高,能提高空气中的氧在水中溶解度。
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