400吨每天生活污水处理设备
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沉砂池是采用物理法将砂粒从污水中沉淀分离出来的一个预处理单元,其作用是从污水中分离出相对密度大于1.5且粒径为0.2mm以上的颗粒物质,主要包括无机性的砂粒、砾石和少量密度较大的**性颗粒如果核皮、种籽等。沉砂池一般设置在提升设备和处理设备之前,以保护水泵和管道免受磨损,防止后续污水构筑物的堵塞和污泥处理构筑物容积的缩小,同时可以减少活性污泥中无机物的成分,提高活性污泥的活性。平流式沉砂池实际上是一个比入流渠道和出流渠道宽而深的渠道,当污水流过时,由于过水断面增大,水流速度下降,污水中夹带的无机颗粒在重力的作用下下沉,从而达到分离水中无机颗粒的目的。曝气沉砂池是在长方形水池的一侧通入空气,是污水旋流运动,流速从周边到中心逐渐减小,砂粒在池底的集砂槽中与水分离,污水中**物和从砂粒上冲刷下来的污泥仍成悬浮状态,随着水流进入后面的处理构筑物。曝气沉砂池的优点是除砂效率稳定,受进水流量变化的影响较小。曝气沉沙池的停留时间一般为1-3min,若兼有预曝气的作用,可延长池深,是停留时间达到15-30min。
沉淀池是利用重力沉降作用将密度比水大的悬浮颗粒从水中去除的处理构筑物,是污水处理中应用较广泛的处理单元之一,可用于污水的一级处理、生物处理的后处理以及深度处理。按水流方向划分,沉淀池可分为平流式、辐流式和竖流式三种。沉淀池包括进水区、沉淀区、缓冲区、污泥区和出水区五个部分。进水区和出水区的作用是使水流均匀的流过沉淀池,避免短流和减少紊流对沉淀产生的不利影响,同时减少死水区,提高沉淀池的容积利用率;沉淀区也称澄清区,即沉淀池的工作区,是可沉淀颗粒与污水分离的区域;沉泥区是污泥贮存、浓缩和排出的区域;缓冲区则是分割沉淀区和污泥区的水层区域,保证已经沉淀的颗粒不因水流搅动而再行浮起。平流式沉淀池表面形状一般为长方形,水流在进水区经过消能和整流进入沉淀区后,缓慢水平流动,水中可沉悬浮物逐渐沉向池底,沉淀区出水溢过堰口,通过出水槽排出池外。其基本要求如下:平流式沉淀池的长度多为30-50m,池宽多为5-10m,沉淀区有效水深一般不**过3m,多为2.5-3m。为保证水流在池内的均匀分布,一般长宽比不小于4,长深比为8-12。采用机械刮泥时,在沉淀池的进水端设有污泥斗,池底的纵向污泥斗坡度不能小于0.01,一般为0.01-0.02.刮泥机的行进速度不能大于1.2m/min,一般为0.6-0.8m/min。
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水平流速是只水流在池内流动的速度,平流式沉淀池作为初沉池时,较大水平流速为7mm/s,表面负荷为1-3m3/(m2*h) ;作为二沉池时,较大水平流速为5mm/s。入口要有整流措施,常用的入流方式有溢流堰-穿孔整流墙(板)式、底孔入流-挡板组合式、淹没孔入流-挡板组合式和淹没孔入流-穿孔整流墙(板)组合式等四种。使用穿孔整流墙时整流墙上的开孔总面积为过水断面的6%-20%,孔口处流速为0.15-0.2m/s,孔口应当作为渐扩形状。在进出口处均应设置挡板,高出水面0.1-0.15m。进口出挡板淹没深度不应小于0.25m,一般为0.5-1m;出口出挡板淹没深度一般为0.3-0.4m。进口处挡板距进水口0.5-1.0m,出口出挡板距出水堰板0.25-0.5m。平流式沉淀池容积较小时,可使用穿孔管排泥。穿孔管大多布置在集泥斗内,也可布置在水平池底上。沉淀池采用多斗排泥时,泥斗平面呈方形或近似方形的矩形,排数一般不能**过两排。大型平流式沉淀池一般都设置刮泥机,将池底污泥从出水端刮向进水端的污泥斗,同时将浮渣刮向出水端的集渣槽。平流式沉淀池非机械排泥时缓冲层高度为0.5m,使用机械排泥时缓冲层上缘应高出刮泥板0.3m。
工业的快速发展导致产生大量的污水,这些污水的高效处理和循环使用受到越来越多的关注。工业废水主要来自印染、炼油及石化、制药、焦化、制药等行业,废水成分复杂,相应的废水处理方法也大不相同。在处理工业废水中。活性炭在一级、二级、三级处理工序中均可使用。对于污染成分复杂的工业废水,多数情况下需要将几种处理工艺组合起来进行处理,活性炭往往在组合工艺中最后的深度处理中应用。另外,活性炭可以与不同的材料联合应用,组成新的工艺技术,以取得更好的处理效果。
在废水的一级物化处理工序中,活性炭主要用作絮凝吸附分离剂,用于吸附或协助絮凝一些难生化降解或对微生物有毒害的**污染物。较典型的应用技术是粉末活性炭工艺,在石化、印染、焦化工业废水中投加适量粉状活性炭,可除去废水中不可生物降解的色度、臭味,避免曝气池发泡现象,同时可以使混凝絮体或生物絮体迅速增长而沉淀,还能除去废水中的重金属离子及其络合物。对于印染和石油化工这类COD、BOD含盆较高的废水,活性炭也可用于二级处理组合系统。在二级生化降解处理工序中,活性炭多用作各种新型高负荷生化反应器的生物膜载体填料,可以富集**物,提高生化降解速率和较终转化率,还能够提高反应器高负荷水质水量冲击。同时,活性炭作为生物膜载体,还能够形成生物活性炭,较大地延长了活性炭的使用寿命。
工业废水的深度处理和回用是解决我国缺水问题的一种主要途径。一般情况下。工业废水经过一级物化和二级生化处理即可达标排放,但若需要对处理后的废水进行回用,则需进行三级深度处理。在三级处理工序中,活性炭主要用来吸附脱除水中的残留的难降解**污染物(POPS,包括杂环、多环化合物及~些长链脂肪烃,使出水质达到生产回用的要求,此时活性炭主要起两种作用:一是普通吸附剂,二是生物膜载体,形成生物活性炭。可用于水处理的煤质顺粒炭和粉状炭作用相同,但顺位炭不易流失,容易再生重复使用,适合用于污染较轻、裕连续运行的水处理工艺,而粉状炭目前不易回收,一般为一次性使用,一般用于间歇的污染较重的水处理工艺。
由于活性炭具有巨大的比表面积及发达的孔隙结构,在吸附脱除水中的污染物的同时,也成为水中微生物的理想栖息场所。在适宜的温度及营养条件下,将其用于水处理,可以同时发挥活性炭吸附和微生物生物降解的双重作用,这种作用被称为生物活性炭。活性炭上面的吸附质能够为微生物提供稳定的生息环境,而微生物的存在也为活性炭提供了生物再生功能,总的效果是将带有穿透现象的不稳定吸附过程转化为准稳态过程。用于水处理的活性炭包括粉状活性炭和颗粒状活性炭。粉状活性炭一般采用直接投人原水的方式,用于除去季节性产生的稼味等异臭、异味,以及除去表面活性剂、农药等,还可以在发生化学物质污染水源事故的时候作为应急处理措施。使用粉状活性炭进行水处理多为间歇操作,根据水源的不同要注意控制加料比例、混合接触时间以及投料点的选择。使用颗粒活性炭进行水处理,一般采用固定床或移动床进行连续操作,活性炭需定期再生。颗粒炭和粉状炭作用相同,但颗拉炭不易流失,容易再生重复使用,适合用于污染较轻、需连续运行的水处理工艺,而粉状炭目前不易回收,一般为一次性使用,用于间歇地污染较重的水处理工艺。
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粉状活性炭在处理水源中突发臭味、工业污染方面有很好的应用。2005年9~11月期间,由于密云水库臭味物质含盆高,北京水务集团*九水厂采用了向摘水管道中投加粉状炭的技术,有效地去除了异味。在松花江受到硝基苯和苯污染期间,哈尔滨市供排水集团在建设部*组的指导下,利用*九水厂的技术及时处理了水中硝基苯,达到了水质要求。在使用粉状炭时,必须根据所要去除污染物的种类和浓度进行吸附试验,以确定活性炭种类和数量。投加粉状炭之前,应注意先将炭粉制成炭浆定量均匀地加人水中,接触时间越长,除污染效果越好。目前活性炭在净水中的应用已十分广泛。在美国和日本,饮用水净化活性炭吸附设施非常普遍;发达国家用于水处理的活性炭约占活性炭总用量的40%-50%,美国每年用于水处理的活性炭占美国活性炭生产总量的45%以上。我国北京的上水已全部经过活性炭净化,上海、深圳等城市也正在推行,家庭活性炭净水器应用也开始普及。预计不远的将来,活性炭在我国水处理领域将获得飞跃式发展。