小型無動力地埋式一體化污水處理設備
一、基本原理
氧化溝具有處理效果好,便于維護管理等優點在污水處理中廣為應用,但是氧化溝工藝也存在占地面積大、能耗高等問題。立體循環一體化氧化溝技術將傳統氧化溝混合液的平面循環改為立體循環,由一隔板將氧化溝主溝分為上、下層流道,溝內液體在轉刷的推動下沿上、下層流道循環流動。固液分離器設置在主溝的彎道處,利用主溝的水流產生的動力自動回流。由于立體循環一體化氧化溝獨特的立體循環結構,占地面積減少了約50%,使得一次性投資成本大幅降低;同時,在運行過程中,立體循環一體化氧化溝僅由一臺電機驅動轉刷,設備少、維護簡便,管理費用省,而且,固液分離器實現污泥自動回流,能耗的降低使得運行成本減少約10%以上。
二、工藝流程
工藝流程為“農村污水—化糞池—立體循環一體化氧化溝—達標排放”
三、技術優勢
立體循環一體化氧化溝技術
四、適用范圍
農村生活污水處理
固相有機物的厭氧降解基本可劃分為液化(水解)和甲烷化(氣化)兩個階段。兩階段的優勢微生物相不同;其中,水解段微生物大多為兼性,對pH環境的兼容性亦較大;而甲烷化段微生物為嚴格厭氧,僅適應中性的pH環境。生活垃圾,即使是在分類收集或分選后,仍然是高度混雜性的基質,其發酵環境條件很難嚴格控制,在村鎮社區小規模的處理設施條件下,更加難以實現嚴格厭氧和中性pH環境的控制。課題研發的關鍵技術,將水解段和甲烷化段予以分離,隔離了混雜生活垃圾對甲烷化段微生物的直接影響,可以保證甲烷化產沼過程的穩定運行,也避免了厭氧過程環境條件控制的復雜性,簡化了設備設計,為技術成本與村鎮社區條件的相容性提供了基礎;同時,水解段采用堆置發酵方式,也為水解后銜接好氧穩定提供了條件。
同時,為了保證足夠的有機物水解率,達到要求的有機物氣化水平,采用了沼液循環水解方式,從微生物、環境條件和傳遞條件三方面強化水解發酵速率。
《室外排水設計規范》5.4.1規定,水泵的選擇應根據設計流量和所需揚程等因素確定,且應符合下列要求:
1.水泵宜選用同一型號,臺數不應少于2臺,不宜大于8臺。當水量變化很大時,可配置不同規格的水泵,但不宜超過兩種,或采用變頻調速裝置,或采用葉片可調節式水泵。
2.污水泵房和合流污水泵房應設備用泵,當工作泵(注意是工作泵)臺數不大于4臺時,備用泵宜為1臺。工作泵臺數不小于5臺時,備用泵宜為2臺,潛水泵房備用泵為2臺時,可現場備用1臺,庫存備用1臺,雨水泵房可不設備用泵。立交道路的雨水泵房可視泵房重要性設置備用泵。
根據以上規定,可以總結出,影響污水、合流泵房備用泵的因素為:地區的重要性、泵房的特殊性、工作泵的型號、工作泵臺數、水泵制造質量
污水泵備用相關總結
《室外排水設計規范》5.4.2規定,選用的水泵宜在滿足設計揚程時在高效區運行,在工作揚程與工作揚程的整個工作范圍內應能安全穩定運行,2臺以上水泵并聯運行合用一根出水管時,應根據水泵特性曲線和管路工作特性曲線驗算單臺水泵工況,使之符合設計要求。
生物濾池法的基本流程是由初沉池、生物濾池和二沉池三部分組成的。主要成分包括:
1、塔式生物濾池。比傳統的生物濾池的負荷更高,層次更分明、堵塞可能性更小,占地面積面積小等優點。
2、有高負荷生物濾池。處理效果更好好,去除率可達90%以上,其出水可降到25mg/L以下,且出水水質非常穩定。其缺點是占地面積過大,容易堵塞,影響環境衛生。
厭氧池是指沒有溶解氧,也沒有硝酸鹽的反應池。缺氧池是指沒有溶解氧但有硝酸鹽的反應池。
酸化池---水解、酸化、產乙酸,限制甲烷化,有pH值降低現象。工藝簡單,易控制操作,可去除部分COD。目的提高可生化性;
厭氧池---水解、酸化、產乙酸、甲烷化同步進行。需要調節pH,不易操作控制,去除大部分COD。目的是去除COD。
缺氧池---有水解反應,在脫氮工藝中,其pH值升高。在脫氮工藝中,主要起反硝化去除硝態氮的作用,同時去除部分BOD。也有水解反應提高可生化性的作用。
水解酸化池內部可以不設曝氣裝置,控制停留時間再水解、酸化階段,不出現厭氧產氣階段,前兩個階段的COD去除率不是很高,因為他的目的只是將大分子的變成小分子有機物,一般去除率在20%左右,產氣階段的COD去除率一般在40%左右,但這是產生的硫化氫氣體要進行除臭處理,且達到產氣階段的停留時間要較前兩階段長,也就是要出現厭氧狀態。缺缺氧池內要設置曝氣裝置,控制溶解氧在0.3-0.8mg/l,利用兼氧微生物及生物膜來降解廢水中的有機物,接觸氧化池內的曝氣器要慎重選擇,既要保證供氧量,又要確保有利于生物膜的脫落、更新。一般不選用微孔曝氣器作為池底的曝氣器。
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