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濰坊魯盛水處理設備有限公司
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小型生活廢水處理系統

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更新時間:2021-09-02 09:06:53瀏覽次數:381次

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小型生活廢水處理系統,采用生化處理方法時,由于基質的限制,微生物增長緩慢,如果采用普通的活性污泥工藝,生長很慢的活性污泥將隨水流流出,曝氣池中的污泥濃度很低,達不到理想的處理效果,因此對二級生化出水一般不采用活性污泥法,而是采用對微生物具有較強固著能力的生物膜法。

小型生活廢水處理系統
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地埋式一體化生活污水處理設備是一種具有除磷脫氮功能的多級活性污泥污水處理系統。它是由初的污水處理系統。

污水回用處理方法
在污水回用處理中,除鹽工藝由于成本高很少涉及,此處不作分析,懸浮物、濁度和石油類可以通過混凝沉淀、過濾工藝去除并達標,因此重點解決的問題就是COD和氨氮的去除,下面僅就這二個問題進行討論。
1、COD的去除
一般情況下,經過二級生化處理后的污水中COD濃度已經降到100mg/L以下,BOD5濃度更低,針對這種水質特點,目前采用的深度處理方法有生化法、活性炭吸附法和臭氧預處理+生化法等。
1.1、生化處理方法
采用生化處理方法時,由于基質的限制,微生物增長緩慢,如果采用普通的活性污泥工藝,生長很慢的活性污泥將隨水流流出,曝氣池中的污泥濃度很低,達不到理想的處理效果,因此對二級生化出水一般不采用活性污泥法,而是采用對微生物具有較強固著能力的生物膜法。與普通二級生化處理中的生物膜法不同的是,對污水進行深度處理時對填料的選擇應更慎重,主要考慮的指標是填料的掛膜性能,采用普通的軟性、半軟性塑料或纖維填料時,由于其掛膜性能較差,難以達到預期的處理效果。研究表明,采用生物陶粒填料的接觸氧化工藝可以取得很好的處理效果,對于煉油污水,出水的COD可穩定在40mg/L以下。
應說明的是,生化方法所能夠去除的主要是二級出水中可以生化降解的有機物,對于生化難降解的有機物是不起作用的。
1.2、活性炭吸附工藝
活性炭吸附法是技術上可靠,經濟上可行的物化處理方法,其原理是利用活性炭巨大的表面積吸附水中的有機物,在國外已經有多年的生產應用實踐,一般對活性污泥法二級出水*行混凝沉淀和過濾,然后進行活性炭吸附,炭塔的出水的COD可達到10mg/L左右,吸附的COD同活性炭的重量比可以達到0.3~0.8,運行效果都比較理想,因此采用活性炭處理污水廠二級出水從技術看是成熟、可靠的。
但是,活性炭吸附處理二級出水也存在一些障礙,其主要問題是活性炭的再生。在運行過程中,活性炭的吸附容量會逐漸飽和,必須進行再生或更換。再生方法通常為熱再生法,需要經過干化、有機物熱解、活化三個過程,其中活化溫度達到820℃以上,設備較為復雜,對于活性炭用量不大的系統,設置活性炭再生設備在經濟上是不合算的,在這種情況下,將飽和的活性炭運回活性碳廠再生更經濟,國內一些活性炭生產廠已經開展了此項業務。
1.3、臭氧氧化+生化處理工藝
對于可生化性很差的污水,單獨采用生化處理方法達不到高的COD處理效果,因此出現了化學氧化+生化處理工藝,其中的氧化劑主要采用臭氧,由于臭氧是一種很強的氧化劑,它可以將很多復雜的有機物氧化為簡單的有機物,使不可生物降解的成分轉化為可生物降解的成分,在這個過程中,臭氧被分解為氧,沒有其它有害物質的產生。對于后續的生化處理單元,一些研究人員提出了生物活性炭工藝,一方面活性炭作為微生物載體用來生長生物膜,另一方面活性炭用來吸附難降解的有機物質,進一步降低污水中的COD。應用表明,該工藝對于污水中有機物的深度去除是有效果的,但也存在一定的問題,一是活性炭仍然需要再生,如果不進行再生,飽和后的活性炭只能起普通生物載體的作用;如果進行再生,則前一階段培養起來的生物膜將被破壞掉。第二個問題是經過沉淀、過濾處理的二級出水中仍然有30~40mg/L的COD,投加臭氧的濃度相應增大,運行成本增加。第三,國內目前還不能生產大容量的臭氧發生器,基建投資大,運行管理復雜。1概述超濾膜處理技術
其主要是指高壓環境下,基于超濾膜多微孔特點,有效阻隔水體中高分子量溶質,部分水分子與分子量低的溶質順利通過超濾膜而流走。超濾膜吸附性強,實現機械篩分,在此過程中,對微生物、雜質及細菌等進行有效分離,同時保留水與無機鹽成分,實現水質凈化的目標。該技術特點主要表現為:首先,超濾膜可有效去除水中雜質,水體經過超濾膜過濾后,質量明顯提高。其次,應用超濾膜技術,可有效減少化學用品使用量,盡可能預防水體發生二次污染情況。此外,該技術操作方便,日常工作量減少,有效提高了工作效率的同時,為企業節省了成本投入。
小型生活廢水處理系統環保工程水處理中超濾膜技術應用問題
(1)補充技術不充分。自來水處理中,超濾膜技術的應用,使得純凈水生產成本提高,所以水處理工藝選擇時,要先深入了解現場環境,結合取水具體特點,合理選用凈水工藝。如果所需凈化的水有很高的無機鹽含量或硬度要求,就要選用雙膜技術;假若所需處理的水體自身有很高的水質,處理工序方便,就可應用超濾技術,降低水污染與純凈水生產等成本。但一般情況比較繁瑣時,有的廠家選用超濾技術,提高了水處理工序與成本,因而經濟落后地區不適用該處理技術。


(2)能源耗損大。水處理工作中,保障設備驅動力是超濾膜技術應用的基礎。實際工作中,外動力輔助*,但此過程也會產生一定的能源消耗,水處理成本增加。因而應用超濾設備時,要認真檢查能源耗損情況,盡可能選用能源耗損小的設備,盡可能提高能源使用效率。
(3)污染。環保工程水處理中,超濾膜技術的應用會產生一定的污染問題,使得超濾膜過濾能力降低,能源消耗量加大,從而加大了水處理成本。但現階段,自來水廠一般會間隔5個月對超濾膜進行一次凈化,且凈化過程繁瑣,一旦操作不規范,就會加劇水污染問題,所以加強保護超濾膜顯得尤為重要。
3環境工程水處理中超濾膜技術應用
(1)應用于飲用水凈化。當前,隨著居民生活水平的提高,飲用水質量也備受社會民眾關注。尤其是當前,我國城市人口數量不斷增加,嚴格管理并控制飲用水質量是十分重要的工作。超濾膜技術的應用,為飲用水凈化工作目標與任務的實現提供了保障。原因在于應用該技術后,飲用水凈化項目可綜合利用混凝沉淀與超濾膜過濾,一方面沉淀出飲用水中出現的雜質,并有效分離。
另一方面,對水體中的細菌與水蚤等雜物應用超濾膜技術進行過濾,獲得預期凈化效果。同時,隨著該技術的應用,有效清除了整個水處理項目中的氨氮與有機污染物等雜質,這是傳統技術無法實現的,以此為居民提供優質的飲用水資源。
(2)應用于造紙污水處理。隨著造紙行業的快速發展,行業污水排放量也日益增長,環境工程建設中,為了降低行業造成的危害,對造紙污水進行有效處理,超濾膜技術應用備受企業關注。造紙污水處理過程中,超濾膜技術應用作用主要表現為:對于造紙污水中的木素與漿液,通過超濾膜技術進行過濾,以此實現深層濃縮過濾,收集木素并再次應用于造紙生產中,濃縮并再利用漿液;此外,利用超濾膜技術過濾造紙污水中的有毒物質。總體來講,造紙污水處理中,應用超濾膜技術,水處理效率與質量明顯提高,資源回收效果更好,降低了水污染程度,一定程度上也為造紙產業發展節省了成本。
 

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