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每天60立方米地埋式一體化污水處理設(shè)備

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每天60立方米地埋式一體化污水處理設(shè)備,在原污水水質(zhì)特性不利于除磷脫氮的情況下,初沉的設(shè)置與否以及設(shè)置方式需要根據(jù)水質(zhì)特注的后續(xù)工藝加以仔細(xì)分析和考慮,以保證和改善除磷除脫氮等后續(xù)工藝的進(jìn)水水質(zhì)。另一種方法是應(yīng)用化學(xué)處理,應(yīng)用絮凝劑將用害的金屬絮凝沉淀。

每天60立方米地埋式一體化污水處理設(shè)備
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機(jī)械處理工段機(jī)械(一級(jí))處理工段包括格柵、沉砂池、初沉池等構(gòu)筑物,以去除粗大顆粒和懸浮物為目的,處理的方法有兩種,一般通過(guò)物理法實(shí)現(xiàn)固液分離,將污染物從污水中分離,這是普遍采用的污水處理方式。機(jī)械(一級(jí))處理是所有污水處理工藝流程*工程(盡管有時(shí)有些工藝流程省去初沉池),城市污水一級(jí)處理BOD5和SS的典型去除率分別為25%和50%。在生物除磷脫氮型污水處理廠,一般不推薦曝氣沉砂池,以避免快速降解有機(jī)物的去除;在原污水水質(zhì)特性不利于除磷脫氮的情況下,初沉的設(shè)置與否以及設(shè)置方式需要根據(jù)水質(zhì)特注的后續(xù)工藝加以仔細(xì)分析和考慮,以保證和改善除磷除脫氮等后續(xù)工藝的進(jìn)水水質(zhì)。另一種方法是應(yīng)用化學(xué)處理,應(yīng)用絮凝劑將用害的金屬絮凝沉淀。
污水生化處理
污水生化處理屬于二級(jí)處理,以去除不可沉懸浮物和溶解性可生物降解有機(jī)物為主要目的,其工藝構(gòu)成多種多樣,可分成活性污泥法、AB法、A/O法、A2/O法、SBR法、氧化溝法、穩(wěn)定塘法、土地處理法等多種處理方法。


三級(jí)處理
三級(jí)處理是對(duì)水的深度處理,現(xiàn)在的中國(guó)的污水處理廠投入實(shí)際應(yīng)用的并不多。它將經(jīng)過(guò)二級(jí)處理的水進(jìn)行脫氮、脫磷處理,用活性炭吸附法或反滲透法等去除水中的剩余污染物,并用臭氧或氯消毒殺滅細(xì)菌和病毒,然后將處理水送入中水道,作為沖洗廁所、噴灑街道、澆灌綠化帶、工業(yè)用水、防火等水源。
由此可見(jiàn),污水處理工藝的作用僅僅是通過(guò)生物降解轉(zhuǎn)化作用和固液分離,在使污水得到凈化的同時(shí)將污染物富集到污泥中,包括一級(jí)處理工段產(chǎn)生的初沉污泥、二級(jí)處理工段產(chǎn)生的剩余活性污泥以及三級(jí)處理產(chǎn)生的化學(xué)污泥。由于這些污泥含有大量的有機(jī)物和病原體,而且極易腐爛發(fā)臭,很容易造成二次污染,消除污染的任務(wù)尚未完成。污泥必須經(jīng)過(guò)一定的減容、減量和穩(wěn)定化無(wú)害化處理井妥善處置。污泥處理處置的成功與否對(duì)污水廠有重要的影響,必須重視。如果污泥不進(jìn)行處理,污泥將不得不隨處理后的出水排放,污水廠的凈化效果也就會(huì)被抵消掉。所以在實(shí)際的應(yīng)用過(guò)程中,污水處理過(guò)程中的污泥處理也是相當(dāng)關(guān)鍵的。
一般方法及原理
常用的水處理方法有:
(一)沉淀物過(guò)濾法
(二)硬水軟化法
(三)活性炭吸附法
(四)去離子法
(五)逆滲透法
(六)超過(guò)濾法
(七)蒸餾法
(八)紫外線消毒法
(九)生物化學(xué)法等,現(xiàn)在將這些處理法之原理及功能在此一一說(shuō)明。
每天60立方米地埋式一體化污水處理設(shè)備沉淀物過(guò)濾法
沉淀物過(guò)濾法的目的是將水源內(nèi)之懸浮顆粒物質(zhì)或膠體物質(zhì)清除乾凈。這些顆粒物質(zhì)如果沒(méi)有清除,會(huì)對(duì)透析用水其它精密的過(guò)濾膜造成破壞或甚至水路的阻塞。這是zui古老且zui簡(jiǎn)單的凈水法,所以這個(gè)步驟常用在水純化的初步處理,或有必要時(shí),在管路中也會(huì)多加入幾個(gè)濾器(filter)以清除體積較大的雜質(zhì)。濾過(guò)懸浮的顆粒物質(zhì)所使用的濾器種類很多,例如網(wǎng)狀濾器,沙狀濾器(如石英沙等)或膜狀濾器等。只要顆粒大小大於這些孔洞之大小,就會(huì)被阻擋下來(lái)。對(duì)於溶解于水中的離子,就無(wú)法阻攔下來(lái)。如果濾器太久沒(méi)有更換或清洗,堆積在濾器上的顆粒物質(zhì)會(huì)愈來(lái)愈多,則水流量及水壓會(huì)逐漸減少。人們就是利用入水壓與出水壓差來(lái)判斷濾器被阻塞的程度。因此濾器要定時(shí)逆沖以排除堆積其上的雜質(zhì),同時(shí)也要在固定時(shí)間內(nèi)更換濾器。
沉淀物過(guò)濾法還有一個(gè)問(wèn)題值得注意,因?yàn)轭w粒物質(zhì)不斷被阻攔而堆積下來(lái),這些物質(zhì) 面或許有細(xì)菌在此繁殖,并釋放毒性物質(zhì)通過(guò)濾器,造成熱原反應(yīng),所以要經(jīng)常更換濾器,原則上進(jìn)水與出水的壓力落差升高達(dá)到原先的五倍時(shí),就需要換掉濾器。數(shù)據(jù)分析
選取優(yōu)化條件下的運(yùn)行數(shù)據(jù), 分析UASB反應(yīng)器內(nèi)C、N、S轉(zhuǎn)化去除機(jī)理。印染廢水中的氮多以偶氮染料和尿素助劑等有機(jī)氮(Org-N)和氨氮(NH4+-N)形式存在, 其中, Org-N占大部分。分析表 1進(jìn)水?dāng)?shù)據(jù)得出, Org-N在TN中平均占60%以上, NH4+-N占到33%左右。出水?dāng)?shù)據(jù)顯示, NH4+-N平均濃度從28。3 mg·L-1升高到了34。9 mg·L-1, 表觀產(chǎn)率在23。3%左右。 NH4+-N增加說(shuō)明反應(yīng)器內(nèi)存在厭氧氨化反應(yīng), 使Org-N分解產(chǎn)生NH4+-N。凱氏氮(TKN)包括NH4+-N和Org-N, 結(jié)合TKN、NH4+-N進(jìn)出水?dāng)?shù)據(jù)分析可知, 80%左右的Org-N得到了去除, 其中大部分是參與了氨化反應(yīng), 因?yàn)橥饔脤?duì)Org-N的減少貢獻(xiàn)較少。同時(shí), 出水TKN相比于進(jìn)水降低了44。1%, 說(shuō)明部分NH4+-N參與了某種反應(yīng)被消耗掉, 且氨化作用NH4+-N產(chǎn)生量大于其參與反應(yīng)消耗量, zui終使出水NH4+-N表現(xiàn)出升高的現(xiàn)象。TN去除率為38。5%, 說(shuō)明反應(yīng)器內(nèi)存在某種或某幾種氮的形態(tài)轉(zhuǎn)變且產(chǎn)生了N2氣體逸出, 致使TN損失。出水NO3--N升高約1。3 mg·L-1, 也檢測(cè)到了NO2--N, 在0。6 mg·L-1左右, 很明顯, UASB反應(yīng)器內(nèi)發(fā)生了NO2--N、NO3--N形態(tài)轉(zhuǎn)變。選取參數(shù)優(yōu)化試驗(yàn)中HRT對(duì)UASB反應(yīng)器運(yùn)行影響相關(guān)數(shù)據(jù), 進(jìn)一步分析出水NO2--N、NO3--N增量(即Δ[NO2--N]、Δ[NO3--N])隨HRT變化情況。

隨HRT不斷增大, Δ[NO2--N]、Δ[NO3--N]先增加后下降, Δ[NO2--N]在HRT=5 h時(shí)達(dá)到zui大, 為15。2 mg·L-1, 而后下降至HRT=11 h時(shí)的0。8 mg·L-1, 而Δ[NO3--N]比Δ[NO2--N]推遲2 h取得zui大值, 為12。5 mg·L-1, 而后下降至HRT=11 h時(shí)的2。1 mg·L-1。Δ[NO2--N]、Δ[NO3--N]先增加后減少的變化情況說(shuō)明UASB反應(yīng)器內(nèi)前期發(fā)生了硝化反應(yīng), 而后又可能發(fā)生反硝化作用, 造成NH4+-N部分消耗和TN損失, 但也不排除存在厭氧氨氧化的可能。厭氧條件下, 以NO2-為電子受體將NH4+氧化成N2的生物反應(yīng)稱為厭氧氨氧化, 反應(yīng)伴隨著NO2--N和NH4+-N的同步去除, zui終體現(xiàn)為TN的減少。因此, 從氮形態(tài)變化角度分析, UASB對(duì)氮去除表現(xiàn)為TN的損失, 損失原因可能是硝化反硝化和厭氧氨氧化的作用。
從硫元素?cái)?shù)據(jù)變化看, 出水SO42-、S2-均出現(xiàn)下降, 去除率分別為77。5%、60。1%左右, 出水也檢測(cè)到了少量的S0, 濃度在0。5~0。9 mg·L-1。生物反應(yīng)器中, SO42-下降說(shuō)明可能存在硫酸鹽還原菌的還原作用, 硫酸鹽還原菌(Sulfate-Reducing Bacteria, SRB)是一類化能異養(yǎng)型厭氧菌, 能夠利用廢水中有機(jī)物作為電子供體, 將硫酸鹽(SO42-)還原成硫化物(S2-)。根據(jù)化學(xué)反應(yīng)元素守恒定律, SO42-被還原成S2-的同時(shí)會(huì)脫出氧(O), 而脫出的O應(yīng)該是參與了硝化反應(yīng)和有機(jī)物的氧化降解, 從而使反應(yīng)器前期出現(xiàn)NO2--N、NO3--N增加的現(xiàn)象, 同時(shí)促進(jìn)COD去除。但如果單單按照硫酸鹽還原作用來(lái)解釋, 出水S2-含量應(yīng)該是增多, 這與實(shí)際出水S2-下降的現(xiàn)象相矛盾。進(jìn)一步分析S2-隨HRT變化情況發(fā)現(xiàn), 出水S2-增量(即Δ[S2-])隨HRT增大先是逐漸增加, HRT=5 h時(shí)增量zui大, 為15。4 mg·L-1, 而后增量開(kāi)始減少, 約6。5 h時(shí)為0 mg·L-1, 此時(shí)進(jìn)出水S2-濃度相等, 當(dāng)HRT=11 h時(shí), Δ[S2-]為-18。6 mg·L-1, 出水S2-下降到了進(jìn)水值的40%左右。因此, 綜合S2-、SO42-的變化情況, 猜想反應(yīng)器內(nèi)前期發(fā)生了硫酸鹽還原反應(yīng), 導(dǎo)致SO42-減少、S2-增加, 而在后期又發(fā)生了同步脫硫反硝化, 可能存在無(wú)色硫細(xì)菌, 以S2-為電子供體, 將NO2--N、NO3--N還原成N2, 同時(shí)S2-被氧化成S0, 導(dǎo)致S2-減少, 這也與出水檢測(cè)出S0及反應(yīng)器中NO2--N、NO3--N的變化情況正好符合。

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