15t/d地埋式一体化生活污水处理设备
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对一般生化二沉池出水的深度处理,较常用的处理步骤就是过滤,使二沉池出水的生物絮体和胶体物质可以截留在滤料上面,降低出水的SS和浊度。对废水的深度处理,经常采用砂滤和活性炭过滤。砂滤作为主要用于去除SS、胶体物质,而活性炭可过滤吸附**物、重金属类、氧化性物质。对于出水ss时有波动,为保证过滤能稳定长期运行,可对进水增设混凝沉淀等措施,以延长过滤器的反冲周期。
经过过滤出水的SS可降低为<5mg/L,绝大多数的大粒径胶体颗粒也可去除,但是对小于0.1um以下的微粒依然部分存在,对RO膜的运行依然是一个污染。因此,有必要对RO膜前进行预过滤。中空纤维膜超滤的过滤粒径为0.01um到0.2um,原则上透过中空纤维膜超滤的出水浊度为0,同时截留水中的细菌,防止后级膜的细菌污染。且系统的回收率高,可以达到90%以上。因此中空纤维膜超滤对RO膜来讲,是一个良好的预处理。
15t/d地埋式一体化生活污水处理设备反渗透RO膜对于脱盐来说是一个理想选择。标准反渗透膜的NaCl截留率为99%以上,原则上透过膜的产水只有纯净的水。对多价离子、**物等的截留则更为彻底。反渗透系统对污水脱盐处理的脱盐率一般达95%以上,对COD、BOD去除率在85%以上,水回收率为70%~85%,产水水质稳定可靠。出水含盐量、硬度、浊度、COD、SS等指标较低,一般可直接回用或进一步脱盐作为纯水、锅炉补给水等使用。
反渗透膜由于一般采用卷式膜结构,为保证反渗透系统的正常高效稳定运行,污水进入反渗透膜前需要采用一定的预处理,去除废水中不溶的颗粒、胶体等,以满足反渗透进水SDI<3的要求,并降低导致膜面结垢的离子浓度,微胶体等。
生化-UF-RO
膜生物反应器(Membrane Biological Reactor 简称MBR)工艺是通过改进现有的好氧处理系统,提高处理水质来实现预处理的。MBR工艺有以下几个优点:
(1)MBR针对传统活性污泥法的缺点,对污泥完全截留,提高了某些难讲解**物的停留时间,可显着降低出水的COD;
(2)通过膜截留,提高了好氧池内的污泥浓度,减少污泥的流失,可较好的耐冲击负荷;
(3)由于MBR出水水质浊度较低,无须再进行处理可直接进入后续RO膜系统进行脱盐;
(4)由于出水COD非常低(预计可达到40~6mg/L),这样后续RO膜系统的浓水通常可以直接排放,不需要考虑浓水再处理问题。
微污染水的处理方法
在我国,微污染水源的污染程度要比西方国家的高很多,处理难度也较大,处理方法分为常规处理和深度处理等。
微污染水的分段处理
常规处理
包括混凝、沉淀、过滤和消毒。这种方法可以较好地去除水中的浊度、色度、悬浮物、胶体及病原菌,比较适合处理**物含量较少的原水,而对**物含量较多的微污染水却显得力不从心。
深度处理
包括臭氧氧化和活性炭吸附等。我们应根据不同的水源水质和出水水质要求结合经济因素确定合适的处理工艺。在此,主要讨论微污染水深度处理技术中的一种:臭氧——生物活性炭技术。
臭氧——生物活性炭技术因氧化性强、副产物少、吸附与降解效果显着等特点日益受到重视并迅速推广。目前这一技术已被越来越多国家实际应用于污染水源净化、城市污水再生回用作生活杂用水等方面。
臭氧——生物活性炭技术工艺
臭氧——生物活性炭工艺是活性炭物理化学吸附、臭氧化学氧化、生物氧化降解及臭氧灭菌消毒4种技术合为一体的工艺。
该工艺一般设在砂滤之后。首先利用臭氧预氧化作用,初步氧化分解水中的**物及其他还原性物质,降低生物活性炭滤池的**负荷,同时臭氧氧化能使水中难以生物降解的**物断链、开环,转化成简单的脂肪烃,改变其生化特性。臭氧本身的特性决定了臭氧化技术具有以下特点:①臭氧由于其氧化能力较强,可去除其他水处理工艺难以去除的物质;②臭氧化的反应速度较快,从而可以减小反应设备或构筑物的体积;③剩余臭氧会迅速转化为氧气,既不产生二次污染,又能增加水中溶解氧;④在杀菌和杀灭病毒的同时,可除嗅、除味;⑤臭氧化有助于絮凝,可以改善沉淀效果。
活性炭能够迅速地吸附水中的溶解性**物,同时也能富集微生物,使其表面能够生长出良好的生物膜,靠本身的充氧作用,炭床中的微生物就能以**物为养料大量生长繁殖好气菌,致使活性炭吸附的小分子**物充分生物降解。
臭氧——生物活性炭工艺主要针对微污染水中的**物、氨氮、色度、浊度、嗅,能够有效地去除水中的**物和氨氮,使**物浓度降低至700μg/L~1 600μg/L。氨氮浓度低于检测限,对水中的无机还原性物质、色度、浊度、嗅也有很好的去除效果,并且能有效降低出水致突变活性,保证再生水的安全。
污水脱磷的方法
脱磷技术
混凝沉淀法
为了提高脱磷率,要按照磷浓度以及碱度对混凝剂的投加量进行确定。而一般采用的金属混凝剂包括铝酸钠、硫酸亚铁等等。
生化处理法
在曝气槽中加入混凝剂以进行化学和生物同时处理,则可将磷和**物通过微生物作用而去除。
晶析脱磷法
这一方法的原理是利用液相中PO3-4、Ca2+与OH-发生反应,从而生成Ca10(OH)2(PO4)6而出现晶析现象。在采用晶析法处理平均含磷为3 mg/L二级水时,可将其磷浓度减少到0.5 mg/L。
化学脱磷法
铝-磷酸盐凝聚法
在采用这种方法进行脱磷时,一般都会用到Al2(SO4)318H2O4,而三价铝作为一种生物惰性金属,有利于良好的沉淀物形成。在AlPO4沉淀物和Al(OH)3絮体同时生成。
铁-磷酸盐凝聚法
在采用这种方法进行脱磷时,一般都会使用FeClSO4、FeCl3、Fe2(SO4)3三种材料。当磷酸盐和三价铁进行化学反应时,会得到难溶的磷酸铁。另外,硫酸亚铁成本比较低,也会被普遍应用。
氮的去除方法包括生物处理法以及物化处理法两种。其中生物处理法主要是指脱氮和硝化的结合,而物化处理法主要是指离子交换法、电渗析法、反渗透法、折点加氯法以及氨气提法几种。物化法脱氮比较有希望,但是对象只是具有特定形态的氮。而生物处理法能够将易分解**氮里面的氮进行有效去除,但是在对难分解的**氮进行处理时,还是会有很多残留的氮。不过,生物处理法依然是除氮的好方法。
生物的脱氮与硝化相结合的除氮方法有由两种具体方法组成。*种就是在脱氮槽中加入**碳源,从而实现脱氮。*二种就是不把**碳源加入脱氮槽,但是会将水中残存的BOD的内生呼吸采用硝化的方法进行脱氮。*种方法又可以分为间歇法以及循环法。其中间歇法即为间歇式活性污泥法,不但在维护管理时流程很简单,也不会出现污泥膨胀等现象,具有较高的氮去除率。这种方法一般会应用于工业废水处理之中。
同时脱磷脱氮的方法
生物法
在采用生物法进行脱磷时,如果将规模比较小的脱氮槽放在脱磷槽前面,可以实现同时脱磷脱氮的目的。当曝气时间维持了7.2个小时,脱磷槽和脱氮槽分别滞留时间为8.8个小时、5.8个小时,BOD容积负荷为0.21 kg/m3?d,在MLSS为2630 mg/L等等运行条件下,可以得到以下处理效果图表.
其中磷和氮的去除率分别为90%、60%。
晶析脱磷与生物脱氮、硝化同时处理法
这种方法可以有三种处理工艺。
活性污泥处理——硝化——砂过滤——晶析脱磷——脱氮
脱氮、硝化、脱氮——砂过滤——晶析脱磷
活性污泥处理——生物过滤——晶析脱磷——脱氮
污水生物脱磷除氮是现今污水处理的热点,也是难点。生物脱磷除氮工艺的发展不单单只是针对磷和氮的去除率,还必须要有稳定的处理效果以及可靠的运行工艺。另外,还需要对除磷机理进行更加深入的研究,突破传统理论。如从微生物的角度来对工艺进行调控。随着脱磷除氮工艺的更进一步发展,很多相关研究者在进行小试的时候,驯化出颗粒污泥。这种物质的出现为改善污泥膨胀提供了可能。这种颗粒污泥在脱磷除氮中的去除N和P的效果比絮状污泥要强得多。因此,应该更加深入地研究颗粒污泥,如了解其外部的胞外聚合物是否具有对磷和氮的吸附作用等等。然后形成相关机理,调整反应器运行参数,促进颗粒污泥的形成,将脱磷除氮的效率提高起来。
膜生物反应器是一种新型高效污水处理技术,它集生物降解和膜过滤分离于一体,是膜技术和污水生物处理技术**结合的污水处理新工艺。与传统污水生物处理工艺相比,MBR具有出水水质好、占地面积小、剩余污泥产量少等优点。对于城市污水和工业废水的处理和回用,MBR已成为一种很有吸引力和竞争力的选择,工程数量和处理规模不断增加。
膜生物反应器具有以下特点:
1.出水质优良稳定
由于膜的高效分离作用,使得MBR出水较其清澈,悬浮物和浊度接近于零,细菌和病毒被大幅度去除。彻底的泥水分离使MBR的污泥龄延长,污泥中增殖缓慢的特殊菌群(如硝化菌等)获得稳定的生长环境,有利于提高硝化效率,增强了系统对含氮化合物的去除。包括颗粒物、胶体以及大分子物质在内的**物均被截留在生物反应器内,增加了被微生物持续降解的机会和可能。
MBR可以维持高浓度的微生物量,容积负荷较高,因而装置占地面积相比传统工艺大大减小。从整个处理系统来看,MBR不需要设置初沉池和二沉池,一般仅包括调节池、生物反应池和清水池三个构筑物,流程简单,结构紧凑,不受设置场所限制,适合于多种场合,可做成地面式、半地下式或地下式。