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新型农村生活污水处理一体化设施

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所  在  地潍坊市

更新时间:2018-03-24 13:42:33浏览次数:1324次

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产品简介

新型农村生活污水处理一体化设施,强化一级处理大致有两类方法,一是投加药剂絮凝沉淀,另一类是利用生物的絮凝吸附作用。

详细介绍

新型农村生活污水处理一体化设施

型号大全,处理水质大全,出水标准符合全国各省市标准。

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新型农村生活污水处理一体化设施

双沟DE氧化沟工艺特点:
1)该工艺的双沟交替周期运行,形成厌氧、缺氧和好氧阶段,为反硝化和磷得释放及硝化和磷的吸收创造有利条件。
2)无需内回流,省去内循环系统。相较其它工艺,在污染物去除方面有较好的稳定性。
传统A/O工艺、双沟DE氧化沟工艺都是传统的的活性污泥法处理污水工艺,具有较好的稳定性。其它活性污泥法如A2/0工艺在脱氮除磷、稳定出水性拥有较好的处理效果。

Orbal氧化沟工艺特点如下:
1)奥贝尔氧化沟为圆形或椭圆形的平面形状,比渠道较长的氧化沟更能利用水流惯性,可节省推动水流的能耗。
2采用多沟渠串联可以减少水流短路现象。
3)尤其适用于中小规模得城市污水处理厂,该工艺具有工艺流程简单的优点;
可不设初沉池和污泥消化池。
4)对水质适应性强,该工艺属于多反应器系统,在一定程度上利于难降解有机物的去除,较其它型氧化沟,对城市污水中含有较高比列工业废水的污水有较高得适应性。

3.2 DAT-IAT工艺特点如下:
1)工艺稳定性高,反应池维持很高得MLSS浓度值,对水质水量的变化有较强得抗冲击能力。
2)处理构筑物少,工艺中可省去初沉池、二沉池和污泥回流泵房。
3)IAT池交替处于好氧、缺氧、厌氧状态,可以脱氮除磷。
4)节省投资,包括减少滗水器的安装、所需鼓风机的额定风量比SBR法小,池体采用共用墙,可节省土建费用。
对于以工业废水(占60%以上)为主要成份的污水,由于此类污水中含有含有大量的难降解化学成份,可生化性较差。因而,选用“水解酸化+脱氮(除磷)二级处理+深度处理(化学除磷)”工艺。
水解酸化的目的是将一些难以生物降解的大分子物质降解为小分子物质,从而使废水的可生化性和降解速度大幅度提高,即BOD5/COD的比值提高,经水解处理后出水更易为后续好氧处理的好氧菌所讲解。水解酸化池还起到厌氧选择器的目的:一是抑制丝状菌得增值,改善污泥的沉降性能;二是聚磷菌在厌氧段进行磷得释放
3.3 A/O工艺特点:
1)传统A/O工艺,具有较好的硝化和反硝化效果,总氮的去除率在60%~70%之间。
2)由于该工艺缺少厌氧条件,工艺中磷的去除效果较差,为了达到有效去除磷的效果,必须工艺中添加化学除磷。
4.深度处理工艺
   从经济性、系统出水稳定性以及一级A出水水质的要求,由以上分析可确定污水深度处理得工艺:“二沉池出水+高速混凝沉淀池+翻板滤池”工艺,若工艺中无除磷功能(A/O工艺),需要投加药剂进行除磷。
4.1污水消毒方式的选择
城镇污水处理厂后处理步骤是消毒,消毒方法大体上可分为两类:物理方法和化学方法。物理方法主要有加热、冷冻、辐照、紫外线和微波消毒等方法。特别是253.7nm波长的紫外光的杀菌效果较为理想。近年来随着公众对环境、健康问题的关注以及新型设备的出现,紫外线消毒技术正在逐渐推广使用。
因此在污水厂消毒方式选择中*采用紫外线消毒技术。
5.根据室外排水设计规范的要求,污水处理厂主要构筑物的设计参数如下:
5.1格栅
1).栅条间隙宽度要求: 
粗格栅:机械清除时宜为16~25mm;人工清楚时为25~40mm,大间隙可为100mm。
细格栅:宜为1.5~10mm。
2).栅前流速:0.6~1.0m/s;机械清楚格栅安装60°~90° ;人工清除格栅安装角度宜为30°~60°。
3).粗格栅栅渣宜采用带式输送机输送;细格栅栅渣宜采用螺旋输送机输送。格栅除污机、输送机、和压榨脱水机的进料口宜采用密封形式,根据周围情况,可设置除臭装置。
5.2旋流沉沙池
1).高流量的停留时间不应小于30s。
2).设计水力表面负荷宜为150~200m3/(m2.h)。
3)有效水深宜为1.0~2.0m,池径与池深比宜为2.0~2.5。
4)池中应设立式桨叶分离机。
5)污水的沉砂量按0.03L/(污水.m3);合流制污水沉砂量应根据具体情况而定。
6)砂斗容积不应大于2d的沉砂量,采用重力排砂时,砂斗与水平面的倾角不应小于55°;采用机械除砂时,先经砂水分离后在贮存或外运,采用人工排砂时,排砂管径不应小于200mm,排砂管考虑防堵塞措施。
5.3活性污泥法(通用) 
1)廊道式反应池宽深比:1:1~2:1;有效水深:4.0~6.0米;好氧区处理每立方米污水的供气量不应小于3m3。 
2)*混合生物反应池可分为合建式和分建式,合建式生物反应池宜采用圆形曝气区的有效容积包括导流区部分;沉淀区的表面水力负荷宜为0.5~1.0m3/(m2.h)。
5.4 A/O工艺
1)反应池中缺氧区(池)的水力停留时间宜为0.5~3h;在无资料时,20℃的脱氮速率(Kde)值为0.03~0.06(kgNO3-N)/(kgMLSS.d);污泥总产率系数(Yt),无试验资料时,系统有初沉池时取0.3,无初次沉淀池时取0.6~1.0;
5.5A2/O工艺脱氮除磷主要设计参数:
5.6氧化沟工艺
1)氧化沟可不设初次沉淀池;可设置厌氧池;氧化沟可与二沉池分建或合建。
2)延时曝气氧化沟主要设计参数,主要设计参数如下表所示:
3)氧化沟有效水深3.5~4.5m;根据氧化沟渠宽度,弯道处可设置一道或多道导流墙,氧化沟的隔流墙和导流墙宜高出设计水位0.2~0.3m;氧化沟内的平均流速宜大于0.25m/s。
5.7 SBR工艺
SBR反应池宜按平均日污水量设计;SBR反应池前、后的水泵、管道等输水设施按高日高时污水量设计。
1)SBR反应池数量宜不少于2个,沉淀时间ts=1h;排水时间tD宜为1.0~1.5 h;、
2)反应池宜采用矩形池,水深宜为4.0~6.0m;反应池长度与宽度之比:间隙进水时宜为1:1~2:1,连续进水时宜为2.5:1~4:1。
运河canal     人工修建的连接河、湖或海的水路。通常规模适于航行。大多数的运河河水的流速较低,其混合性能较差。
3.1.2 河口estuary     在河流下游河段中的部分水体,它与海自由连通,并从上游汇水面积获得淡水补给。
3.1.3 灌溉水irrigation water     用于土壤和植物生长基质的水。供给植物正常生长所必须的水分和防止在土壤中积蓄过量的盐类。
3.1.4 泻湖(沿海岸)lagoon(coastal)     靠近海的浅水体,类似湖或池。通常有一个浅窄的通海入口。
3.1.5 污水贮存塘lagoon(sewage),稳定池stabilization pond     天然的或人工的水池或浅蓄水池。可用于不同目的,如;相分离、降解、冷却和贮存废水或污泥。
3.1.6 湖1ake     面积相当大的内陆水体。大的盐湖通常称为海。
3.1.7 水库reservoir     蓄存、调节水量的人工构筑物。
3.1.8 河流river     沿着限定流向,连续地或间歇地流入洋、海、湖、内陆洼地、沼泽或其他水道的天然水体。
3.1.9海sea     a.含盐分的水体,通常用它描述洋的一部分。 
b.大的盐湖。 
3.1.10 滞流水stagnant water     很少甚至不流动的地面水。时间一久,水质可能恶化。
4 有关水和废水处理及贮存的附加术语 
4.1 厌氧塘anaerobic pond     污泥或有机废水发生厌氧分解的池。
4.2 氯化chlorination     水中加氮气或加可生成次氯酸或次氯酸离子的化合物的过程。其目的是为了消毒、抑制细菌和动植物生长、氧化有机物、辅助混凝或减少臭味等。
4.2.1 折点氯化break point chlorination     水中加氯加到有效的余氯量的增加与加氯增量成正比时的转折点时所有的氨均被氧化。
4.3 澄清 clarification     悬浮的微粒在大型静止池内沉降下来,分离出较清出水的过程. 
4.4 澄清池clarifier 沉降池settling tank,沉淀池sedimentation basin     悬浮物进行沉降的大池,它时常配备机械以便收集固体留物并从池底清除掉。
4.5 接触稳定contact stabilization     改进和活性污泥处理过程。在这个过程中使曝过气的活性污原污水接触一段短时间(如15至3Omin)。接触后污泥沉降下来.送回分离池,在那里污泥又经长时间的曝气(例如6至8h)。 
4.6 渗析dialysis     小分子或离子通过薄膜扩散的过程。这祥可使它们与溶液中钠分子和悬浮物分离。
4.7 混合介质过滤mixed media filtration     水向上或向下通过两层或多层介质的处理过程。上层由密度组成。每一相邻的下层颗粒稍小而其密度较大。
4.8 巴氏消毒法pasteurization     升温并保持一定时间的消毒方法。其目的为灭活微生物,特别是病原体使它们的数目降低到规定水平或感染剂量以下。
4.9 预曝气 pre-aeration     污水在生物处理及沉淀之前的曝气过程。

化学方法是利用各种化学药剂进行消毒,常用的化学消毒剂有氯及其化合物、各种卤素、臭氧、重金属等。下表列出各种消毒方法的比较。
氯的价格便宜,消毒可靠又有成熟的经验,是目前国外应用广泛的消毒剂,氯气通过自动添加系统注入水中,随后在槽体中保持约15~30min,使氯气与病原菌反应,达到消毒目的。在我国的污水处理消毒工艺中,加氯技术是当今普遍采用的方法。但随着研究的不断深入,发现加氯消毒的结果可能弊大于利,引起这种改变的原因有三个:首先是加氯后产生的卤化物是具有致突变,致癌和致畸型的三致化合物;第二是加氯消毒对杀死扑食动物比消灭致病性的胞囊及病毒更有效,结果造成水体中的扑食动物减少,使致病菌在自然水体中残存的时间更长;第三是氯气对鱼类有毒副作用。因此,采用其他更*的替代消毒技术,减少有害物的生成和对水环境的影响就成为目前我国市政污水消毒领域的一项亟待解决的任务。
紫外线消毒具有广谱性,即对细菌、病毒、原生动物均有效;合乎环境保护的要求,不会产生三卤甲烷和致癌物质;不需要运输使用贮藏有毒或危险化学药剂;无需巨大接触池,占地面积小。紫外线是利用紫外波段(波长在180nm~280nm),破坏水体中各种病毒、细菌以及其他致病体中的DNA结构(键断裂等),使其无法自身繁殖,达到除去水中致病体,以及消毒的目的。

生物工艺方案的选定:
在目前公司发展以中小城镇型污水处理厂建设的定位指导下,优先选择稳定、高效而经济的传统活性污泥污水处理工艺。根据前面所述,对于受人们生活、生产影响而受污染的污水,其主要成份具有较高得可生化性,污水中的污染物易被微生物所降解。因而,选用“Orbal氧化沟+深度处理(化学除磷)”工艺和“DAT-IAT工艺+深度处理”工艺。工艺图如下:
5)奥贝尔氧化沟对系统水量有较强的适应性。


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