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2T/H一体化污水处理方案初级生化处理+深度超滤过滤+消毒工艺

行业分类 水处理 日期 2020-10-03 5积分

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2T/H一体化污水

处理方案


一、工程概况

本技术方案依据业主单位要求对写字楼公共卫生间洗面池及洗浴污水进行处理并使经处理的水质达到中水回用标准。处理量为2T/H。

根据业主的实际情况及要求,针对本处理工程,在处理工艺上采用初级生化处理+深度超滤过滤+消毒,工艺先进,处理效果好,处理后的排放水可达到中水回用标准,用于冲厕、绿化及景观补水

二、设计依据

1、《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93);

2、《室外排水设计规范》(GBJ14-87);

3、《给水排水工程结构设计规范》(GBJ69-84);

4、《生活杂用水标准》(GB/T18920-2002)。

三、设计原则

1、充分考虑二次污染的防治,设备要求噪声低,处理站附近区域无明显异味,处理设施要有密封措施,尽量减少对周围环境的影响;

2、系统操作简单,维护管理方便;

3、处理系统能自动运行,经常性运行费用低,投资省;

4、污泥产生量少,并能保证污泥有可靠的出路;

5、处理设施应具有较大的适应性、应急性、可满足水质、水量的变化,并考虑突发事故状态的各种应急措施。

 

四、设计参数

1、污水性质:生活污水

2、污水水量:48m3/d(根据实际要求选处理量为2m3/h的设备)

3、进出水水质:

进水为一般生活污水;处理设备的出水水质达到国家《生活杂用水标准》(GB/T18920-2002

        项目

指标

进水水质

(mg/l)

出水水质

(mg/l)

CODCr

≤200

≤60

BOD5

≤150

10

SS

≤200

≤20

NH3-N

≤60

≤10

pH

6-9

6-9

五、设计范围

污水处理站范围内的污水处理设备的工艺、电气、仪表及供电线路及进出水管线的设计。

六、工艺选择

1、污水特点

水质浓度不高且稳定,可生化性较好,属低浓度有机污水

2、工艺确定

   本工程污水中有机成份较高,BOD5/CODcr=0.6,可生化性较好,因此采用生物处理方法比较经济。由于污水中氨氮及有机物含量较高,特别是有机氮,在生物降解有机物时,有机氮会以氨氮形式表现出来,氨氮也是一个重要的污染控制指标,因此污水处理采用缺氧好氧A/O生物接触氧化工艺.,即生化池需分为A级池和O级池两部分。生活污水通过格栅拦污进入调节池,设置调节池的目的主要是调节污水的水量和水质。调节池内污水提升至A级生化池,进行生化处理。在A级池内,由于污水中有机物浓度较高,微生物处于缺氧状态,此时微生物为兼性微生物,它们将污水中有机氮转化为氨氮,同时利用有机碳源作为电子供体,将NO2-N、NO3-N转化为N2,而且还利用部分有机碳源和氨氮合成新的细胞物质。所以A级池不仅具有一定的有机物去除功能,减轻后续O级生化池的有机负荷,以利于硝化作用进行,而且依靠污水中的高浓度有机物,完成反硝化作用,最终消除氮的富营养化污染。经过A级池的生化作用,污水中仍有一定量的有机物和较高的氮氨存在,为使有机物进一步氧化分解,同时在碳化作用趋于完全的情况下,硝化作用能顺利进行,特设置O级生化池。

A级池出水自流进入O级池,O级生化池的处理依靠自养型细菌(硝化菌)完成,它们利用有机物分解产生的无机碳源或空气中的二氧化碳作为营养源,将污水中的氨氮转化为NO2-N、NO3-N。O级池出水一部分进入沉淀池,另一部分回流至A级池进行内循环,以达到反硝化的目的。在A级和O级生化池中均安装有填料,整个生化处理过程依赖于附着在填料上的多种微生物来完成的。在A级池内溶解氧控制在0.2mg/l以下;在O级生化池内溶解氧控制在2.0mg/l以上,气水比12:1; O级生化池一部分出水回流进入A级池,回流比为100%;一部分流入竖流式沉淀池,进行固液分离;沉淀池固液分离后的出水进入中间水池,经超滤系统过滤消毒即可回用

污水处理工艺流程如下:

   

污水—格栅—调节池—A级生化池—O级生化池--沉淀池--中间水池---超滤系统--消毒--回用水箱

  

七、工艺说明

1、格栅

格栅主要用来拦截污水中的大块漂浮物,以保证后续处理构筑物的正常运行及有效减轻处理负荷,为系统的长期正常运行提供保证。格栅采用人工格栅一台。人工格栅由不锈钢制成网形,栅条间隙为3mm。格栅采用1只,规格为:500´500´500mm。

2、水解酸化调节池

由于来自各时的水质、水量均不一样,一般高峰流量为平均处理量的2~8倍,因此为使污水处理系统连续稳定地运行,同时调节水量和均化水质,所以设计一调节池。该调节池的设计有效容积一般为平均处理量的57倍。调节池设置曝气系统进行预曝气,以保证一定的额定流量提升至生活污水处理设备及后续处理的稳定。

调节池15m3,设计水力停留时间为7.5小时。

3.一体化生活污水处理设备

本工艺采用WSZ一体化污水处理设备不增加土建投入,为钢制组合设备,该设备主要是对生活污水处理,主要处理手段采用目前较为成熟的生化处理技术接触氧化法,总共由六部分组成:

1)A级生化池

 为使A级生化池内溶解氧控制在0.2mg/l以下,池内采用间隙曝气。A级生化池的填料采用新型球形填料。这种填料具有不易堵塞、重量轻、比表面积大,处理效果稳定等优点,并且易于检修和更换,停留时间为7小时。

2)O级生化池

O生化池的填料采用池内设置球形生物载体填料,该填料比表面积大,为一般生物填料的16~20倍(同单位体积),因此池内保持较高的生物量,达到高速去除有机污染物的目的。曝气设备采用鼓风机及微孔曝气器,氧的利用率为30以上,有效地节约了运行费用。停留时间≥7小时,气水比在12:1左右。

 (3)沉淀水

   斜板沉淀池是根据浅池沉淀理论设计出的一种高效组合式沉淀池。在沉降区域设置许多密集的斜板,使水中悬浮杂质在斜板或斜管中进行沉淀,水沿斜板或斜管上升流动,分离出的泥渣在重力作用下沿着斜板向下滑至池底,再集中排出。这种池子可以提高沉淀效率50~60%,在同一面积上可提高处理能力3~5倍。

(4)中间水池

   作为超滤系统的原水池

(5)超滤系统

超滤技术是一种膜滤法,也有错流过滤之称。它能 从周围含有微粒的介质中分离出10~100A的微粒,这个尺寸范围内的微粒,通常是指液体内的溶 质。其基本原理是在常温下以一定压力和流量,利用不对称微孔结构和半透膜介质,依靠膜两侧 的压力差作为推动力,以错流方式进行过滤,使溶剂及小分子物质通过,大分子物质和微粒子如 蛋白质、水溶性高聚物、细菌等被滤膜阻留,从而达到分离、分级、纯化、浓缩目的的一种新型膜分离技术。 

(6)消毒装置

   紫外线杀菌就是通过紫外线的照射,破坏及改变微生物的DNA(脱氧核糖核酸)结构,使细菌当即死亡或不能繁殖后代,达到杀菌的目的。真正具有杀菌作用的是UVC紫外线,因为C波段紫外线很易被生物体的DNA吸收,尤以253.7nm左右的紫外线最佳。紫外线杀菌属于纯物理消毒方法,具有简单便捷、广谱高效、无二次污染、便于管理和实现自动化等优点,因此,本系统选用紫外线消毒装置。。

、生物载体填料

    主要特点如下:

(1)、用优质的聚烯类各聚酰胺中的几种耐腐、耐温、耐老化的优质品种为材料,混合以亲水、吸附、抗热氧等助剂,长时间浸泡在废水中不会降解,也不会有对微生物有毒害作用的物质溶出,优于采用其它诸如聚氯乙烯等材质。

(2)、高的比表面积,普通微生物填料比表面积为90-180 m2/m3,生物载体填料单面的比表面积可达320 m2/m3,双面比表面积高达640m2/m3,由于具有高的比表面积,则单位容积内生物量就高,可以达到水力停留时间短的目的。

 (3)、微生物的高活性。在填料的表面生长的微生物膜由于填料流化碰撞、曝气冲刷使微生物处于高活性的对数增长期,处理效率高。

(4)、填料为漂浮型,更换方便,使用寿命长达10年以上。

(5)、填料内部生长厌氧菌,产生反硝化作用,可以脱氮;外部生长好氧菌,进行好氧分解有机物。所以同步存在着硝化与反硝化作用。

、微孔曝气器


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