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1t/h污水處理一體化設備

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更新時間:2023-01-09 18:01:47瀏覽次數:882次

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1t/h污水處理一體化設備,在高效澄清池內,眾多的攪拌器,使藥劑和水充分混合,生成的絮凝體和水中的懸浮物相互結合,生成更大的絮凝體,合理的攪拌速度的控制,對絮凝體的生長起到了良好的促進作用。

1t/h污水處理一體化設備 
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無論從設計到運行的角度,高效澄清池都有各種制約其效能發揮的因素,這些綜合的因素往往使污水廠運行人員頭疼不已,甚至采取簡單粗暴的關停,超越高效澄清池的方式進行運行。停運高效池后,在一級A的國標出水的指標下,大大增加了二級生物處理的運行壓力,生物能力無法達到如此高的指標,使很多污水廠面臨諸多的運行壓力,又促進了各種改造的進行。
下面是從一些高效澄清池運行效果較好的污水廠中,整理的一些運行中進行的工藝管控內容,歡迎大家還有更好的管理思路,可以留言共同參與探討:
1、生化段的良好控制問題。高效澄清池作為深度處理單元,它的良好運行依賴于生化段的穩定運行,如果生化段的運行出現異常,包括污泥老化,污泥膨脹,污泥泡沫等等造成二沉池出水中含有大量的懸浮物質,高效澄清池的參數設計是以二沉池良好運行的情況下得出的,而異常運行期間,這些懸浮物遠遠超過高效澄清池的運行負荷能力,在短時間和小空間內,無法有效去除這么大量的懸浮物,這就會導致高效澄清池的效能下降,zui終造成出水超標。這一點在污水廠的管理中一定要進行認真思索,污水廠作為一個完整的生產體系,zui終出水的穩定達標,是依賴污水廠中的每一個工藝環節的穩定運行得來的,不能把單一環節的功能無限放大,認為前面的環節運行不好,依靠zui后一環就可以達標了。單一環節的作用只能在綜合運行中發揮,因此要想得到高效澄清池的穩定運行效果,就要對生化段的運行進行良好的控制。
2、加藥的配比問題。藥劑的選擇和配比問題在高效澄清池的運行中起到了非常重要的作用,PAC和PAM的選擇和合理配比,使藥劑在水中得到充分的反應,生成的礬花及快速的沉淀是高效澄清池的運行的關鍵。PAC一般采用的聚合氯化鋁或聚合氯化鐵等,鋁鹽和鐵鹽在水中形成礬花,PAM的選擇尤為重要。很多污水廠簡單的把污泥脫水機部分的PAM使用到高效澄清池上,但是在實際的運行中,很多直接采用的PAM往往在高效澄清池的使用效果較差,運行人員就簡單的認為高效澄清池的效率不高。在一些運行效果良好的污水廠,PAM的選型上都是反復經過多批次多種類,包括陰離子,陽離子,不同的分子量,不同的配比比例,都是要經過化驗室內不斷地反復對比試驗,得出*的藥品選型和藥劑配比,才能充分發揮出高效澄清池的效果。


3、攪拌速率問題。在高效澄清池內,眾多的攪拌器,使藥劑和水充分混合,生成的絮凝體和水中的懸浮物相互結合,生成更大的絮凝體,合理的攪拌速度的控制,對絮凝體的生長起到了良好的促進作用。如果是過快的攪拌,會導致絮凝體被打碎,生成細小的懸浮顆粒,隨水流出;過慢的攪拌速度,會使絮凝體相互間碰撞機會減少,不容易生長成更大的絮凝體;過慢的攪拌還會導致絮凝體在反應區沉淀下去,形成底部淤泥,時間長會造成底部淤泥厭氧上浮,造成水質惡化。因此在現場運行人員,細致的觀察水中的絮凝體的形狀,大小,逐級的合理調整攪拌器的速度,是非常重要的調整工作,高效澄清池良好的功效發揮,來自于現場人員的細致耐心的調整。
4、澄清池污泥的控制問題。高效澄清池的流程中,加入混凝劑后,依靠藥劑本身以及進水中的有限的懸浮物質,對絮凝體的生長作用和生長速度還是不夠快,為了在短時間內生成更大的絮凝體,需要將斜管沉淀池底部的污泥進行回流,回流污泥的顆粒在藥劑生成的礬花和懸浮物結合過程中,起到生長核心的作用,同時促進了絮凝體增大,大大提高了高效澄清池的作用,從而實現在短時間高效率的完成大型的絮凝體生長過程,因此在澄清池中進行污泥回流的控制,為藥劑反應提供反應核心,是提高高效澄清池效率的重要部分,需要進行合理的調整和控制。由于每天不斷增加藥劑量,會使高效澄清池底部的污泥層逐步升高,通過安裝在高效澄清池沉淀池的分層污泥取樣管,可以觀察污泥界面的大致位置,從而采取合理的剩余污泥排放,來控制污泥沉淀的液位高度,使澄清池出水不帶懸浮物。
5、藻類滋生問題。高效澄清池由于結構的原因,藻類易于在斜管部分進行生長,嚴重時造成斜管的堵塞。這個問題一般可以采用定期投加消毒劑,對藻類進行殺菌,抑制藻類生長,還有一種就是在高效澄清池上做遮陽設備,由于藻類在生長過程總需要陽光來進行光合作用,因此沒有陽光的照射,藻類就無法生長。下圖是一個高效澄清池由于建筑物的遮擋的,一半在陽光下,一半不在陽光下的對比圖,可以看到陽光對藻類生長的作用的效果非常明顯。對污水處理能耗影響zui大的是曝氣環節,城市污水處理普遍采用鼓風曝氣,單位電耗在0.2——0.3kW˙h/m3,如果農村污水處理也采用鼓風曝氣,單位電耗將高達1.0——1.5kW˙h/m3,未來總電耗也將遠高于城市污水處理,這種情景顯然不具現實可行性。農村污水處理采用鼓風曝氣,為什么單位電耗就大大升高?這是由于農村污水處理規模小,曝氣池很淺,曝氣效率很低,滿足同樣供氧量需要更多的曝氣量,而城市污水處理曝氣池水深可達6m以上,曝氣效率很高。另外,規模很小的農村污水處理設施只能采用機械效率很低的容積式氣泵,而城市污水處理通常采用機械效率很高的單級高速離心式鼓風機。發達國家城近郊區的分散污水治理領域,日本以戶為單位的原位治理幾乎都采用鼓風曝氣凈化槽,能耗很高,成為一個負擔;美國原位治理則普遍采用OWTS系統(化糞池串聯土壤滲濾),能耗很低;日美分散領域的集中處理設施數量總體不多,美國10000座,日本3600座,雖以鼓風曝氣為主,但總體能耗可承受,而中國農村污水集中處理設施全部建成后將多達200萬座,如采用以鼓風曝氣為主的高能耗工藝,電耗將成為一個難以克服的巨大負擔。基于以上關于能耗的分析,采用自然曝氣的低能耗工藝在中國農村污水處理領域似乎更具優勢。
1t/h污水處理一體化設備 科學制定農村污水處理排放標準
科學制定排放標準,有利于合理選擇工藝。排放標準中的水質指標可主要分成三類:耗氧類指標、無機營養指標和衛生學指標。耗氧物質指標包括COD或BOD等有機污染指標和氨氮,這些指標運行上可不依賴水質監測,即使要求嚴格,標準可達性也很強,且過運行不存在負效應,為追求高標準而采取的過度曝氣對環境無害。無機營養指標和衛生學指標運行上依賴水質監測,而農村污水處理不可能具備日常水質監測條件,加之運行上的“免操作”,即使設計了針對這些指標的功能單元,實際可達性也很差。另外,化學除磷和消毒等單元的過運行存在負效應,除磷藥劑和消毒劑的過量投加對環境有害。基于上述分析,農村污水處理排放標準應主要針對耗氧物質,重點治理衛生和黑臭問題。事實上,西方國家的分散污水治理,一般不要求脫氮除磷,明確要求消毒的也不多見。


關于農村污水的生態處理
生態處理通常包括人工濕地和生物塘。目前,業內對生態處理存在誤區,認為生態處理投資低、運行管理簡單、處理效果好,給生態處理賦予了過多的功能,把一個深度處理單元當成了全流程工藝,直接處理原污水。以人工濕地為例,投資低其實是由于人為提高了水力負荷和污染物負荷,國內一些技術規范或手冊提出的設計負荷比國外規范高出數倍甚至十倍,占地小了,投資低了,效果也變差了,運行時間不長即被嚴重堵塞。如果保證處理效果,根據降解機理客觀確定設計負荷,則占地很大,絕大部分村莊無法滿足。另外,人工濕地運行管理并不簡單,除了定期更換濾料,它對配水均勻還有嚴格要求。總之,在土地資源豐富的地區,生態處理可作為生物處理之后的深度處理單元,進一步降低氮磷等無機營養指標,不能作為全流程工藝,更不是農村污水處理的主流技術。1、斜管澄清的效果不佳。在實際運行中,在斜管上方經常出現大量的絮凝物堆積的情況,加藥生成的絮凝體在斜管內沒有得到良好的沉淀,隨著出水帶入到斜管上方,堆積起來,嚴重時甚至將斜管*堵塞。
2、返回物中固體物質不足,導致沉淀池部分形不成污泥層。在沉淀池的分層取樣口取出的水樣,大部分都是清水,說明加藥后的混合液在沉淀池中沒有得到很好的沉淀,絕大部分隨著向上的水流進入到斜管上方,造成后續處理過程的運行壓力。
3、經過絮凝區后,污泥大量上浮至表面,在絮凝攪拌區和沉淀池之間的過水區域表面形成較厚的污泥渣層,有些設計這部分進行了加蓋密閉,造成了浮渣層長期堆積,厭氧釋放有害物質,造成出水水質異常。
4、大部分高效澄清池是露天構筑物,在陽光強烈照射下,由于斜管沉淀池上復雜的裝置,斜管,出水渠等為綠藻生長提供了良好的附著地,導致澄清池上很容易生出大量的綠色浮藻,這些綠藻嚴重時,堵塞出水渠的出水孔洞,造成沉淀池部分出水水質變差。
5、加藥配比的選擇不合理,導致高效澄清池運行難度增加。高效澄清池作為加藥混凝,固體物反流絮凝,斜管沉淀,污泥回流的綜合性水處理構筑物,對每個環節的配比都有嚴格的要求,沒有合理的加藥配比,加藥過量,甚至不加藥等都導致高效澄清池的異常運行。

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