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一體化汙水處理設備工藝說明及各池體功能介紹

時間:2024-09-25 來源(yuán):黄瓜视频污污版環保
  

一體化汙(wū)水(shuǐ)處理設備工藝(yì)說明及各池體功能介紹

一、工藝介紹

一體化汙水處理設備設計停留時間≥12小時。生活汙水依次進入調(diào)節池、格柵池。調節池起到均勻進水的作用,格柵池起到預沉池的作用,攔截較大的(de)懸浮物或漂浮物如菜葉、紙張、雜物殘屑等,防止後續(xù)汙水理構築(zhù)物或管道(dào)堵塞。

格柵池出水流入一體化汙水處(chù)理(lǐ)設備中的(de)沉砂池(chí),然後進(jìn)入厭(yàn)氧池(chí),在(zài)厭氧(yǎng)池中,通過(guò)水解菌和產酸菌等兼性厭氧菌的(de)協同作用(yòng),降解部分(fèn)有機物,並將不溶性有機物轉(zhuǎn)化為(wéi)可溶(róng)性的有機物,將難降解的(de)大分(fèn)子物質轉化為易降解的小分子物質,同時對汙水中的表麵活(huó)性劑如洗滌劑等去除,改善汙水的可生化性,為後續兼氧池、好氧池的處理創造良好的條件。

兼氧池、好氧池采用高效生物(wù)填料,使微生物易於掛膜更新,經回轉式風機充氧曝氣,通過填(tián)料上微生(shēng)物的降解,大部分有機物被去除,出(chū)水(shuǐ)流入沉澱池、出水(shuǐ)池(chí),最終水質達標排放。

一體化汙(wū)水處理設備

二、各(gè)池體功能介紹

1、調節池的作用:根據(jù)生活用水的特點(diǎn),排放的(de)水(shuǐ)量的時間段不均勻,它們排放的時段基本定於,早、中、晚,三個時間段為高峰期,而調節池則可經(jīng)將供水不均勻進行調節,讓以後的後期處理(lǐ),能正常的運行,在(zài)此調節池中設置了水位控製器,從而能有效地實行自動化控(kòng)製,使(shǐ)汙水能夠均勻的進入到一體化汙水處理設備各個池體。

2、厭氧池的作用:厭氧池的水(shuǐ)流入缺氧池中(zhōng)進一步對有機物進行分解,分解過(guò)程可以(yǐ)被分(fèn)為四個階段:水解(jiě)階段、發酵(或酸化)階段、產乙酸階段和產甲烷(wán)階段。

(1)水解階段:水解可定義為複雜的非溶解(jiě)性的聚合物被轉化為(wéi)簡單的溶解性(xìng)單體或二聚體的過程。高(gāo)分子有機物因相對分子量巨大,不能透(tòu)過細胞膜,因此不可能為細菌直接利用。它們(men)在第一階段被細菌胞外酶分解為小分(fèn)子。例(lì)如,纖(xiān)維素被纖(xiān)維素酶(méi)水解為纖維二糖與葡(pú)萄糖,澱粉被澱粉酶分解為麥芽糖和葡萄糖,蛋白(bái)質被蛋白(bái)質酶水解為短肽與氨基酸等。這些小分(fèn)子的水解產物能夠溶解(jiě)於水並透過細胞膜為細菌所利用。水解過程通常較緩慢,因此被認為是含高(gāo)分子有機物或懸浮物廢液厭氧降解的限速階段。多種(zhǒng)因素如溫度、有機物的組成、水解產物的濃度等可能影響水(shuǐ)解的(de)速度與水解的程度。

一(yī)體化汙水處理設備

2)發酵(或酸化)階段:發酵可定義為有機物化合物既作為電子受體也是電子供體的生物降解過程,在(zài)此過程中溶解(jiě)性有機物被轉化為以揮發性脂肪酸為主的(de)末端產物,因此這一過程也稱為酸化。在這一階段,上述小分子(zǐ)的化合物發酵細菌(即(jí)酸化(huà)菌)的細胞內轉化為更為簡單的(de)化合物並分泌到細胞外。發酵細菌絕大多(duō)數是(shì)嚴格厭氧菌,但通常(cháng)有(yǒu)約1%的兼性厭氧菌存在(zài)於厭氧環境中,這(zhè)些兼性(xìng)厭氧菌能夠起到保護(hù)像甲烷菌這樣的嚴格厭氧(yǎng)菌免受氧的損害與抑製。這一階段(duàn)的主要產物有揮(huī)發(fā)性脂肪酸(suān)、醇類、乳酸、二氧化碳、氫氣、氨、硫化氫等,產物的組成取決於厭氧降解的條件、底(dǐ)物種類和參與酸化的微生物種群。

與此同時,酸(suān)化菌(jun1)也利用(yòng)部分物質合成新的細胞物(wù)質,因此,未酸化廢水厭氧處理(lǐ)時產生更多的剩餘汙泥。在厭氧降(jiàng)解過程(chéng)中,酸化細菌對酸的耐受力必須加以(yǐ)考慮。酸化過程pH下降到4時能可以進行。但是(shì)產甲(jiǎ)烷過程pH值的範圍(wéi)在(zài)6.57.5之間,因此pH值的下降將會減少(shǎo)甲烷的生成和氫的消耗,並進一步(bù)引起酸化末端(duān)產物組(zǔ)成的改(gǎi)變。

(3)產乙酸階段:在產氫產乙酸菌的作用下(xià),上一階段的產物(wù)被進一步轉化為(wéi)乙酸、氫氣、碳(tàn)酸以及新的細胞物質。

(4)甲烷階段:這一階段,乙酸、氫氣、碳酸、甲酸和(hé)甲醇(chún)被轉化為甲烷、二氧化碳和新的細胞物質。甲烷細菌將乙酸、乙酸鹽、二氧化碳和氫氣等轉化為甲烷的過程有(yǒu)兩種生理上不同的產甲烷菌完成,一組把氫和二氧化碳轉化成甲烷,另一組(zǔ)從乙酸(suān)或乙酸鹽脫羧產生甲烷,前者約(yuē)占總(zǒng)量的1/3,後者約占2/3

上述四個階段的反應速度依(yī)廢水的性質而異,通過上述四個階段的的反應將廢水中高分子有機物分(fèn)解為小分子,去除廢水中的有機物,降低(dī)後(hòu)續生(shēng)物處理的生物負荷並提高其生化性。

3、兼氧池的作用:池中兼氧菌的水解作用和產酸作用,將廢水中部分不溶性的(de)有機物(wù)轉化為溶解性的有機物,部分難降(jiàng)解的大分子有機物轉化為小分子(zǐ)的易降解有機物,從而去除部分COD並提高廢水的可生化性。

4、好氧池的作用:當厭氧池的水流(liú)入接觸氧化池中的汙水與接觸氧(yǎng)化池中的氧化細菌(jun1)(新型生物填料)充分接觸後汙水就分解成CO2H2O,通過鼓風機的作用將水中的CO2排出。廢水處理中好氧池的作(zuò)用是讓活(huó)性汙泥進行有氧呼吸,進一步把有機物分解成無機(jī)物,去除汙染物的功能。運行好是要控製好含氧量及微生(shēng)物的其(qí)他各需條件的最佳,這樣才能是微生物具有最大效益的進行有氧(yǎng)呼吸。

接觸氧化池是(shì)一種生物掛膜法為主,兼有活(huó)性(xìng)泥的生(shēng)物處理裝置,通過提供氧源,汙水中的有機物被微生物所吸附、降解,使水質得到淨化(huà).一般設計過程(chéng)中考慮接觸氧化時間以5小時為宜,內部設高比表麵積彈(dàn)性填料,填充率為70%,在設計麵積(jī)負荷(hé)時也應充分考慮冬天(tiān)氣溫較低的情況下也能確保較(jiào)好的(de)處(chù)理效率.因此設計負荷應選擇比較低的(de)值:0.83kg/m3.日(rì).填料使用壽命在(zài)8.池內氧氣由DO充氧裝置提供.氣水比(bǐ)也同時考慮較高的值:15∶1.曝氣形(xíng)式:微氣孔曝氣,曝氣頭采用目前國(guó)際水處理較先進的膠(jiāo)膜曝氣頭(tóu).該裝置在運行(háng)過程中永遠不會出現堵塞現象,具有曝氣氣(qì)孔小,氧的利用率高等優點,與傳統曝氣形式相比,具有無可比(bǐ)擬的(de)優點


接觸氧化是一種以生物膜法為主兼有活性汙泥法的生物處理工藝.經(jīng)過充分充氧的汙水,浸沒全(quán)部填(tián)料並(bìng)以一(yī)定的速度流經填料(liào),生滿生物膜的填料表麵經過與充氧的汙水(shuǐ)充分接觸,使水中有機物得到吸附和降解,從而使汙水得到進化(huà).由於大量微生物被固定(dìng)在填料層表麵(miàn),形成高濃度的汙泥(ní)床,俗稱生物膜,它具有較強的(de)耐負荷衝擊(jī).此種結構由於沒有或極(jí)少量地(dì)產生懸浮性的活性汙泥,因而不會產生(shēng)汙泥膨脹,這也是此法的一大特點.此(cǐ)階段產關鍵在於填料層的生(shēng)物培養與落床,隻要(yào)運行初(chū)期將此項工作做好,運行期間基本不用過問其(qí)他問題.由於填料骨架(jià)替代(dài)了活性汙泥法中的懸浮性作用,因麵不需汙泥回流,此舉大降低了運行管理程序(xù)。

5、沉澱池的作(zuò)用:沉澱池是讓接(jiē)觸氧化池中的水進(jìn)行二次沉澱,沉(chén)澱處理後的水達標(biāo)後進行排放,而汙泥通過汙泥泵,抽到汙(wū)泥濃縮池。汙泥通過回流管進入厭氧(yǎng)池,從(cóng)而增加厭氧池的濃(nóng)度,提高厭氧池(chí)的處理效率,當厭氧池的濃度(dù)飽和後關閉回流閥,打開流(liú)向汙泥濃縮(suō)池的閥門,讓汙(wū)泥直接流入汙泥濃縮池中。

汙水經過(guò)生(shēng)物接觸氧化(huà)池處(chù)理後出水自流(liú)進入沉澱池,進一(yī)步沉澱去除脫落的生物膜和部份有(yǒu)機及無機小(xiǎo)顆粒,沉澱池是根據重(chóng)力作用的原理,當含有懸浮物的汙水從下往上流(liú)動時,由重(chóng)力作用,將物質沉(chén)澱下來(lái)。沉澱池上部設可調出水堰,以調節出水水位;下部設錐形沉澱區和(hé)汙泥氣體裝置,氣源由風機提供,汙泥采用氣提方式輸(shū)送至汙泥好氧消化池。

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