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保定市MBR一体化污水处理设备
:
1、采用、成熟、的工艺及设备,处理后放水达到放规准,确保水合格、各环节除物资源化、节约用水;
2、整个流程采用二级提升,降低;
3、处理装置采用自动化控制,降低工人劳动强度;
4、处理装置不产生二次污染;
5.贯彻政策,严格执行的各项规定,确保出水达到规准,使工艺设施的日常满足的要求;
6.充分考虑当地的实际情况与客观条件,因地制宜、积稳妥的采用技术,使工程的设计、施工、都能达到预期的目标;
7.贯彻性与可靠性并重庆的原则,在较大限度的降低工程造价和与运转的同时,兼顾操作条件和管理维护条件,便于项目投产后的管理;
8.设计中充分考虑污水、污泥、噪声、味等对周围环境的影响。避免二次污染。
9.平面及高程布置要满足总体布局的要求,与的建筑风格相协调。
保定市MBR一体化污水处理设备工艺流程设计
3.1 污水处理方案的选择
污水水质点
酒废水具水量大、水不均匀、机物浓、可生化性好等点。
由酒进水水质可知:
1)、废水是高浓度的机污水,生化性良好,可通过生物处理法处理。
2)、该废水偏酸性,处理前应先加石灰中和。
3)、COD浓度别高,一般的厌氧好氧处理不能使其达标,必须采用的IC厌氧装置。
酸化水解或厌氧生化处理工艺比较
废水中的机物主要属大分子长链机物,难以被一般的好氧菌直接利用,在其生物降解过程中,一般先通过酶的分解成氨基酸、碳水化合物等小分子机物后方可被好氧菌直接利用,因此酸化水解工序的设置是非常必要的。
另外,本废水的浓度较高,直接用好氧工艺去除部的机物将消耗大量的电能,因此用需消耗电能的酸化水解工艺来去除部分机物可节省。
厌氧过程分为酸化水解和产甲烷两个阶段,酸化水解工艺只利用厌氧过程中的酸化水解阶段,所以厌氧工艺的去除率高于酸化水解工艺,设计停留时间较长(约12~48小时),其与酸化水解较主要的差别是厌氧除了包含酸化水解阶段外,还包含产阶段(此阶段同时产生臭)。
生化处理工艺比较
机废水要达到放规准,选用好氧生物处理工艺是较常用、较效、较的工艺。
结合污水,工艺分析如下:
1.污水中含比重庆较大的漂悬浮物及泥沙,为减轻后续好氧生化单元的负荷,提高污水的可生化性,需进行预处理。
2.污水的放规律性,为后续各处理单元均能按较佳工况点,故必须设调节池均衡水量及水质。
3.经过前期预处理单元后,污水中仍然含较高的溶解性机物及其他污染物,必须采用好氧生化工艺去除。
生化法式利用水中微生物的新陈代谢,降解水中的机污染物,达到净化水质、消除污染的。其反应通式可表达为:
机物+a`O2+N+P-→a(新细胞)+CO2+H2O+不能生物降解的机物
细胞+b`O2 -→+CO2+H2O+N+P +残留的细胞残渣
常用的好氧生化法由传统活性污泥法、SBR法、AB法、A/O法、MBR、生物接触氧化法以及流化床等。
好氧生化处理工艺是整个处理工艺流程的核心,直接决定将来出水水质及其稳定性,而且它在总投资及构成中所占比重庆较大,故应对各种生化处理工艺进行详细的技术、比较,选择较佳工艺方案。
根据要求,并结合本工程的污水污染物、地质情况,综合考虑投资、占地、寿命及等因素。本工程选用以“接触氧化法”为核心的微生物处理工艺。该工艺具技术、耐冲击负荷,处理、投资低、低、管理简便等优点,可确保处理后出水达到中水规准。
臭味与噪音
废水处理站的臭味是客观存在的,对于工艺设计者来说,保持废水在各个构筑的经常性流动,避免构筑物内废水形成死区而导致局部废水厌氧产生臭味是很重庆要的;另外,在废水工艺的设计中,不选用厌氧处理工艺、不使废水产,是减少处理站臭味的重庆要手段;在企业初期,可能由于废水放量较少而导致酸化水解池的停留时间增加,工艺自动由酸化转变为厌氧而产生的沼,只能通过收集后高空放,本措施较为复杂,且涉及投资问题,除非业主别要求,否则我司将予以忽略;在管理方面,即时处理清捞出的固体废弃物则是消除臭味的重庆要手段。
处理站的噪声来自于鼓风机,消除其影响以下措施:鼓风机房位置尽量不要直接靠近行人多的地方;选择鼓风机时尽量选用转速低的风机;鼓风机的进出口安装;在鼓风机房内部的墙面上安装隔音板、使用双层隔音玻璃、专门的进风口等可消除噪音的影响,该措施涉及投资问题,除非业主别要求,否则我司将予以忽略。
污水处理流程
综上所述,本污水处理工程主要采用“厌氧+好氧”处理工艺。
我的环境问题主要表现在:污染物放量还相当大,远远高于环境的自净力;工业污染治理任务仍相当繁重庆,些经过治理的地方又出现反复,城镇生活污染比重庆明显增加;不少地区农业水质,土质污染日渐突出,些地方的农副产品害残留物超标,影响人体健康和产品出口;部分地区水土流失,荒漠化仍在加剧;雾霾严重庆,等等。从总体上看,我生态环境恶化的趋势已初步得到遏制,部分地区所改善,但目前我环境形势仍然相当严峻,不容乐观。毫疑问,我们应当刻不容缓地采取效措施,防治环境污染与破坏。否则,日益恶化的环境将使我们在其他领域中所取得的一切成就黯然失色。因此,在推进现代化建设中,我们在保持民持续较快增长的同时,必须把放在突出的位置。我们应该认识到:保护和改善环境也是保护和发展力。
概述
MBR一体化污水处理设备采用上的生物处理工艺,集去除BOD5、COD、NH3-N于一身,它被的于宾馆,别墅小区及居民住宅小区的生活污水和与之相似的工业机污水处理,替代了去除率很低,处理后出水不能达到综合放规准的化粪池。经过实地表明,WSZ- AO系列污水处理设备是一种处理效果十分理想且的设备。
适用范围:
宾馆、疗养院、,学校、住宅小区、别墅小区等生活污水的处理。 水产加工场、牲畜加工、鲜奶加工等到废水的处理。
产品特点
1、埋设于地表以下,设备上面的地表可作为绿化或其他用地,不需要建房及采暖、保温。
2、 二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化,其处理效果优于完混合式或二级串联完混合式生物接触氧化池。并比活性污泥池,对水质的适应 ,耐冲击负荷性能好,,不会产生污泥膨胀。池中采用弹性立体填料,比表面积大,微生物易挂膜,脱膜,在同样机物负荷条件下,对机 物去除率高,能提高空中的氧在水中溶解度。
3、生化池采用生物接触氧化法,其填料的体积负荷比较低,微生物处于自身氧化阶断,产泥量少,仅需三个月(90天)以上一次泥(用粪车抽吸或脱水成泥饼外运)。
4、该地埋式生活污水处理设备的除臭方式除采用常规高空,另配土壤脱臭措施。
5、整个设备处理配自动电控制和设备故障报警,,平时一般不需要专人管理,只需适时地对设备进行维护和保养。
MBR处理工艺特点
1) 处理,出水可直接回用。由于中空纤维膜对生化反应器的混合液具的分离,可*将污泥与出水进行分离,故可使出水的SS及浊度接近于零。同 时由于活性污泥的损失几乎为零,使得生化反应器中的活性污泥浓度可比传统工艺高出2~6倍左右,大大提高了脱氮能力。
2)、、设备少、。由于MBR技术的活性污泥浓,因此装置的容积负荷大;对进水 波动的抗冲击性能好,。此工艺除了可大大缩小生化反应器—曝池的体积,使设备和构筑物小化以外,甚至可以省去初沉池,也不需要二沉池,就使得 占地面积减少。
3)污泥龄长,剩余污泥量少。当污泥浓,而进水负荷低的情况下,中营养与微生物比率(F/M)低,污泥龄变长。当F/M维持某个低值时,活性污泥的增长接近为零,这就降低了对剩余污泥的处理。
4)操作,易于实现。由于膜分离可使活性污泥完截留在生物反应器中,使得生物反应器中的水力停留时间(HRT)和污泥停留时间(SRT)是完分开的,故可灵活、稳定地加以控制;同时,非常易于实现,提高了污水处理的自动化水平。
相关设备
溶药
溶药箱:1 套,采用 PVC 材质,容积 1m3,具溶药和贮药两种功能,底部设渣管,并在较作水位处设溢流装置。
搅拌装置:采用压缩空搅拌,设 1 台螺旋泵,当向溶药箱底部通入空时,底部产生大量泡,泡上升带动溶液运动,使混合物混合均匀,并带液位报警装置。
定量投加:
加药计量泵:采用机械式隔膜计量泵,根据原水浊度调节冲程长度来调节投药量。
Y 过滤器:过滤溶液中的杂质,计量泵安和正常。
脉冲阻尼器:将计量泵输出的脉冲流转化成稳定的连续流。
背压阀:在投加点的背压小于 0.1MPa 情况下,使计量泵保持一定的输出压力,保
证正常。
安释放阀:当由于投加管路发生阻塞等原因引起投加压力过高时,可通过释放
阀自动将药液释放回流至溶液池,计量泵的安。
控制:
设备:整套投加设备设的控制箱,控制箱内设螺旋泵和加药
计量泵的控制操作开关,从药剂混合、中间提升到计量投加整个过程均实现,并设液位报警,低位自动停机的功能,设备安。
3.1.6 二氧化氯制配投加
二氧化氯消毒剂是上*的含氯消毒剂中的消毒灭菌剂,它可以杀灭一切微生物,包括细菌繁殖体,细菌芽孢,真菌,分枝杆菌和病毒等,并且这些细菌不会产生抗药性。二氧化氯对微生物细胞壁较强的吸附穿透能力,可效地氧化细胞内含巯基的酶,还可以快速地抑制微生物蛋白质的合成来破坏微生物。
3.1.6.1 二氧化氯消毒剂
1、、强力
在常用消毒剂中,相同时间内到同样的杀菌效果所需的 ClO2 浓度是较低的。对杀灭异养菌所需的 ClO2 浓度仅为 Cl2 的 1/2。ClO2 对地表水中大肠杆菌杀灭效果比 Cl2的5 倍以上。二氧化氯对孢子的杀灭比氯强。
2、快速、
二氧化氯溶于水后,基本不与水发生化学反应,也不以二聚或多聚状态存在。它在水中的扩散速度与渗透能力都比氯快,别在低浓度时更突出。当细菌浓度在105~106 个/mL 时,0.5ppm 的 ClO2 5 分钟后即可杀灭 99%以上的异养菌;而 0.5ppm的 Cl2 的杀菌率较高只能达到 75%,试验表明,0.5ppm 的 ClO2 在 12 小时内对异养菌的杀灭率保持在 99%以上,时间长达 24 小时杀菌率才下降为 86.3%。
3、广谱、灭菌
ClO2 是一种广谱消毒剂,对一切经水体传播的病原微生物均很好的杀灭效果。二氧化氯除对一般细菌杀死外,对芽孢、病毒、异养菌、铁细菌、硫酸盐还原和真菌等均很好的杀灭,且不易产生抗药性,尤其是对,甲肝、、脊髓灰质炎及艾滋病毒等也良好的杀灭和抑制效果。ClO2 对病毒的灭活比 O3 和 Cl2 更效。低剂量的二氧化氯还具很强的杀蠕虫效果。
4、毒、刺激
急性经口毒性试验表明,二氧化氯消毒灭菌剂属实际毒级产品,积累性试验结论为弱蓄积性物质。用其消毒的水体不会对口腔粘膜、皮膜和头皮产生损伤,其在急性毒性和遗传毒理学上都是安的。
5、安、
二氧化氯不与水体中的机物生成三卤甲烷等致癌物质,对高等动物细胞、及染色体致癌、致畸、致突变。ClO2 对还原性阴、阳离子和氧化效果以去毒为主(H2S、SO32-、CN-、Mn2+),对机物的氧化降解以含氧基团的小分子化合物为主,这些产物到目前的研究为止,均证明是毒害用的,并且 ClO2 使用剂量低,因此用 ClO2 消毒十分安,残留毒性。其安性是被卫生组织(WHO)定为 AI级。二氧化氯作为一个强氧化剂,它还具除藻、剥泥、、抗霉、保鲜、除臭、氯化及漂白色等多方面的功能,用途十分。二氧化氯灭菌消毒剂经美食品药物管理局(FDA)和美(EPA)的科学试验和反复论证,考验了 ClO2 对饮用水的处理效果后,被确认为是卫生、食品加工中的消毒灭菌、食品(肉类、水产品、果蔬)的、保鲜、环境、饮水和工业循环及污水处理等方面杀菌、清毒、除臭的理想药剂,是上*的氯系消毒剂较理想的更新换代产品。
处理工艺流程简介
废水进入调节池,因来自各时段的水质、水量不一样,为连续,采用调节池来调节水量和均化水质,同时也去除降低部分污染物负荷;
酒废水中过高的SS含量会影响厌氧反应器的正常和处理效果,厌氧微生物的动态平衡受到破坏,使水解菌和产酸菌大量繁殖,造成机酸的积累,抑制了产甲烷菌的代谢,限制了机酸向甲烷转化,降低了产沼量,使反应器容易“酸败”。
在中和沉淀池先调节pH至中性,再采用溶浮将废水中的悬浮物、大分子颗粒等杂质分离出来,减少了机物及SS的含量,降低了厌氧反应器的风险、提高了反应器的效利用率。
接着进入水解酸化池,凭借兼氧的水解酸化菌,将大分子机物水解为小分子机物;IC厌氧反应器通过产甲烷菌分解机物产生甲烷;出水经缓冲池过度后,进入好氧生物段——接触氧化池,池内悬挂填料为微生物生长提供载体,池底安装曝器通过曝增加水中溶解氧,促进膜表面好氧微生物的新陈代谢,达到去除机物的效果,,COD去除率高;接触氧化池出水进入终沉池,重庆力沉降去除杂质、悬浮物,放。
各主要设施和设备的说明
(1)集水调节池
为了使生化处理稳定,针对间隙放污水,为连续,我们设立了一个水质水量沉淀调节池。沉淀调节池的调节时间为12小时。池内设液位控制。
同时,集水调节池具降低水温的。
※及配套设备:
调节池:数量1座;停留时间12h;钢筋混凝土结构。
(2)中和沉淀池
在中和沉淀池中投加石灰乳液控制在7左右,便于后续生化处理。
沉淀池内置斜板,斜板沉淀能够澄清分离处理含泥砂水,快速效地去除水中高浓度悬浮物和机物。斜板沉淀进出水方式为上进上出,底部为泥及污泥循环。
原水经上部稳流槽进水后,沿池两侧流入设备下部椎体,同椎体向上过组合填料去,经殊设计的组合填料在高度和安装角度与普通沉淀器不同,更利于泥水分离加快泥沙的沉淀。出水采用上部殊水渠集水,使出水流速均匀,减少紊流,达到其处理效果。沉淀器下部为收集泥斗,泥斗角度较大,确保泥通畅,泥浓,达到泥水快速分离。
※及配套设备:
中和沉淀池:数量1座;停留时间3.0h;钢筋混凝土结构。
PH自控:数量1套
加药:数量1套
(3)IC厌氧反应器
废水厌氧生物技术由于其巨大的处理能力和潜在的空间,一直是水处理技术研究的热点。从传统的厌氧接触工艺发展到现今流行的IC工艺,废水厌氧处理技术已日趋成熟。
厌氧生物处理作为利用厌氧性微生物的代谢性,在毋需提供外源能量的条件下,以被还原机物作为受氢体,同时产生能源价值的甲烷体。厌氧生物处理法不仅适用于高浓度机废水,进水BOD较高浓度可达数mg/l,也可适用于低浓度机废水,如城市污水等。
厌氧生物处理过程能耗低;机容积负荷高,一般为5-10kgCOD/m3.d,较高的可达30-50kgCOD/m3.d;剩余污泥量少;厌氧菌对营养需求低、耐毒、可降解的机物分子量高;耐冲击负荷能力强;的沼是一种清洁能源。
在社会提倡循环,关注工业废弃物实施资源化再生利用的今天,厌氧生物处理显然是能够使污水资源化的优选工艺。近年来,污水厌氧处理工艺发展十分迅速,各种新工艺、新方法不断出现,包括厌氧接触法、升流式厌氧污泥床、档板式厌氧法、厌氧生物滤池、厌氧膨胀床和流化床,以及三代厌氧工艺EGSB和IC厌氧反应器,发展十分迅速。
而升流式厌氧污泥床IC工艺由于具厌氧过滤及厌氧活性污泥法的双,作为能够将污水中的污染物转化成再生清洁能源——沼的一项技术。对于不同含固量污水的适应性也强,且其结构、操作维护管理相对简单,造价也相对较低,技术已经成熟,正日益受到污水处理业界的重庆视,得到的和。
IC内的流态和污泥分布
IC内的流态相当复杂,反应区内的流态与产量和反应区高度相关,一般来说,反应区下部污泥层内,由于产的结果,部分断面通过的量较多,形成一股上升的流,带动部分混合液(指污泥与水)作向上运动。与此同时,这股、水流周围的介质则向下运动,造成逆向混合,这种流态造成水的短流。在远离这股上升、水流的地方容易形成死角。在这些死角处也具一定的产量,形成污泥和水的缓慢而微弱的混合,所以说在污泥层内形成不同程度的混合区,这些混合区的大小与短流程度关。悬浮层内混合液,由于体币的运动带动液体以较高速度上升和下降,形成较强的混合。在产量较少的情况下,时污泥层与悬浮层明显的界线,而在产量较多的情况下,这个界面不明显。关试验表明,在沉淀区内水流呈推流式,但沉淀区仍然还死区和混合区。
IC内污泥浓度与设备的机负荷率关。是处理制糖废水试验时,IC内污泥分布与负荷的关系。从图中可看出污泥层污泥浓度比悬浮层污泥浓,悬浮层的上下部分污泥浓度差较小,说明接近完混合流态,反应区内污泥的颁,当机负荷很高时污泥层和悬浮层分界不明显。试验表明,污水通过底部0.4-0.6m的高度,已90%的机物被转化。由此可见厌氧污泥具高的活性,改变了以来认为厌氧处理过程进行缓慢的概念。在厌氧污泥中,积累大量高活性的厌氧污泥是这种设备具巨大处理能力的主要原因,而这又归于污泥具良好的沉淀性能。
IC具高的容积机负荷率,其主要原因是设备内,别是污泥层内保大量的厌氧污泥。工艺的稳定性和性很大程度上取决于生成具优良沉降性能和很高甲烷活性的污泥,尤其是颗粒状污泥。与此相反,如果反应区内的污泥以松散的絮凝状体存在,往往出现污泥上浮流失,使IC不能在较高的负荷下稳定。
根据IC内污泥形成的形态和达到的COD容积负荷,可以将污泥颗粒化过程大致分为三个期:
(1)接种启动期:从接种污泥开始到污泥床内的COD容积负荷达到5kgCOD/m3.d左右,此期污泥沉降性能一般;
(2)颗粒污泥形成期:这一期是小颗粒污泥开始出现,当污泥床内的总SS量和总VSS量降至较低时本期即告结束,这一期污泥沉降性能不太好;
(3)颗粒污泥成熟期:这一期是颗粒污泥大量形成,由下为上逐步充满整个IC。当污泥床容积负荷达到16kgCOD/m3.d以上时,可以认为颗粒污泥已培养成熟。该期污泥沉降性很好。
外设沉淀池防止污泥流失
在IC内虽液固三相分离器,混合液进入沉淀区前已把体分离,但由于沉淀区内的污泥仍具较高的产甲烷活性,继续在沉淀区内产;或者由于冲击负荷及水质突然变化,可能使反应区内污泥膨胀,结果沉淀区固液分离不佳,发生污泥流失而影响了水质和污泥床中污泥浓度。为了减少出水所带的悬浮物进入水体,外部另设一沉淀池,沉淀下来的污泥回流到污泥床内。
设置外部沉淀池的好处是:
(1)污泥回流可加速污泥的积累,缩短启动周期;
(2)去除悬浮物,改善出水水质;
(3)当偶尔发生大量漂泥时,提高了可见性,能够及时回收污泥保持工艺的稳定性;
(4)回流污泥可作进一步分解,可减少剩余污泥量。
※及配套设备:
Uasb厌氧反应器:数量1座;停留时间19h;钢结构。
提升泵:数量1台。
(4)水解酸化池
水中机物为复杂结构时,水解酸化菌利用H2O电离的H+和-OH将机物分子中的C-C打开,一端加入H+,一端加入-OH,可以将长链水解为短链、支链成直链、环状结构成直链或支链,提高污水的可生化性。水中SS高时,水解菌通过胞外粘膜将其捕捉,用外酶水解成分子断片再进入胞内代谢,不完的代谢可以使SS成为溶解性机物,出水就变的清澈了。这其间水解菌是利用了水解断键的机物中共价键能量完成了生命的活动形式。
※及配套设备:
水解酸化池:数量1座;停留时间3h;钢结构。
提升泵:数量1台。
(7)、接触氧化池
生物接触氧化池事以生物膜为主净化污水的工艺,其点是池中供微生物固着的填料部淹没在水中,池中采用鼓风曝的方法,提供微生物氧化机物所需要的氧,并起搅拌混合,池中污水也一定浓度的悬浮生物量,从而实现对机废水的净化.该工艺兼活性污泥法与生物膜法二者,其优点:
(1)处理能力大(与活性污泥法比较),因而可以节省用地;
(2)对冲击负荷较强的适应性;
(3)污泥成量少,不产生污泥膨胀的危害,能够出水水质;
(4)易于维护管理,不产生滤池灰蝇。 该工艺成熟稳定,占地面积省,设备产化,在管理上更具优点,在废水处理工程中得到了的。
接触氧化池出水进入二沉池。
※及配套设备:
接触氧化池: 数量1座;池体总停留时间15h;钢筋混凝土结构。
罗茨风机:数量2台
曝:数量2套
填料及支架:数量2套
(8)、沉淀池
沉淀池是接触氧化池的配套设施,其是使污泥从混合液中分离出来。本方案采用的是四斗平流式沉淀池。选用四斗平流式沉淀池可以降低空间高度,泥方便。沉淀池的表面负荷为0.8 m2/m2.h,沉淀时间为3.5小时。沉积于污泥斗中的污泥由动提升装置抽取,一部分作为回流污泥流入调节池,其它的则到污泥消化浓缩池。
※及配套设备:
沉淀池: 数量1座;停留时间3h,;钢筋混凝土结构。
提:数量1套。
(9)、污泥池
沉淀池污泥入污泥池,经浓缩后污泥含水率为96%,后进行压滤机进一步浓缩变为含水率为75%的干污泥,可以送到锅炉房掺煤焚烧或者送到工业垃圾填埋场安填埋。
污泥浓缩池底布置穿孔曝管。污泥曝设备不是长开的,仅在使用压滤机前曝10分钟即可。是把沉淀板结的污泥搅拌均匀,利于压饼外运或者焚烧。
※及配套设备:
污泥池: 数量1座;钢筋混凝土结构。
加药 : 数量 1 套
污泥泵: 数量 1 台
MBR一体化污水处理设备的基础安装、使用、维护
1、基础:WSZ系列设备如放置在地坪以上,只需准备一块与设备外形相同的混凝土地坪作为基础。基础承压必须大于4T/m2,也同时要求水平、平整。
如设备埋于地坪以下,基础标高必须小于或等于设备标高并下雨不积水,基础一般是素混凝土(是否配筋视当地地质情况而定)。
2、安装:根据安装图就位,各箱体依次就位,箱体的位置、方向不能放错,互相间距必须准确,并连接好管道。
在设备内注入清水,检查各管道渗漏,若则箱体四周覆土,直至设备检查孔,并平整地面。把电控箱控制线与水泵接通,电控箱与电源接通,接线时注意风机、电机的转向,必须与风机所指方向相同。
MBR一体化污水处理设备的构造
设备所管道采用PVC管或不锈钢管,管道间连接用PVC粘结剂粘结或不锈钢焊接。
填料采用悬浮生物填料作生物载体,生物量大、易挂膜、不结球、不堵塞。