0.5t/h地埋式生活污水处理设备设计方案
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本产品由Yang2020.09.19发布
设计优化
(1)细格栅和膜格栅均采用内进流式网板格栅,相比传统的转鼓式格栅,其过水量大,运行安全性高;同时网板格栅可以通过调整栅板的长度和栅板的数量以适应不同的渠道长度和水位高度及流量,结构灵活,不会增加渠道尺寸,占地面积小。而转鼓式格栅一旦水位增高,则需增大转鼓的直径,因此渠道的宽度和深度都需相应增加,占地面积增加。并且网板格栅采用全封闭方式,可直接连接除臭管道,不用再设置封闭设施,外观更简洁。
(2)曝气鼓风机采用1用1备,膜池吹扫风机为2用,鼓风机均为变频控制,以降低能耗;同时曝气鼓风机也作为膜池吹扫风机的备用,增加备用鼓风机的利用率。
(3)膜抽水系统采用抽真空发生器,常规的抽真空系统包括抽真空泵、气水分离罐等,系统复杂,占地大,而抽真空发生器体积非常小,节省占地。
(4)膜清洗系统均设置CIP泵,本工程设置1套变频供水系统(2台泵和1台稳压罐),可同时作为膜清洗用CIP泵和厂区回用水泵,膜组件不需清洗时常开1台泵,在膜组件清洗时再开另1台泵,提高了泵的利用效率,减少泵的设置,以降低投资和运行能耗。
工艺流程说明
1、小区生活污水(含厨房用水等)经过收集管路进入污水处理站,经隔栅过滤,去除大颗粒的泥沙、杂质和生活垃圾后进入沉砂调节池。进入调节池之前,先经过毛发收集器,去除大量的纤维状悬浮物。调节池内的清水进入一体式生化池,其中缺氧生化区用于降解大分子**物和反硝化作用,消除NH3-N。膜-生物反应器池部分为好氧生化池。经过生化处理和膜过滤的水,进入加药消毒池,加氯消毒,而后进入集水池,再用水泵输送到用水点。为了去除水中的NH3-N,好氧生化区的污泥大比例回流到缺氧生化区。
2、MBR(一体式膜-生物反应器)池: MBR池溶解氧大于2.0mg/L,污泥浓度8000mg/L~12000mg/L,污泥负荷较低,容积负荷高,MBR工艺固有的功能**出水稳定达标排放;
3、污泥处理:
本设计方案采用的膜-生物反应器技术,污泥负荷较小,再加上供氧充分和本方案**浓度较低,所以产生的剩余污泥量很少,可将膜池污泥回流入兼氧池进行缺氧消化,从而实现对膜生物反应器污泥浓度的调节和剩余污泥的处理。但考虑到长期运行有部分剩余污泥,设置了污泥处理系统。从MBR排出的污泥进入污泥浓缩池,经过自然晾干浓缩后,用螺杆泵打入压滤机,压干后外运。
污水处理步骤
①、将生活污水引入调节池内;
②、将调节池内的污水注入预氧化设备中,对污水中的多肽环状物质进行开环分解;
③、经预氧化设备处理过的污水流入膜生物反应器中,对污水中的污染物进行微电解氧化;
④、经膜生物反应器处理过的污水进入深度氧化设备中,对污水进行深度处理,快速去除污水中的病毒和细菌;同时提高水体中磷颗粒表面羟基化,加速磷络合后的沉积与收集。
所述步骤②中对污水中的多肽环状物质进行开环分解具体为:污水进入预氧化设备后,水体中多肽环状结构的物质在羟基自由基的氧化下被开环,分子得到重新排序,部分的氨态氮被直接氧化成氮气和水,部分的硝态氮被还原成水和氮气,而水体中的磷在羟基化作用下与水体中的钙、镁、铁、铝或是其他的金属离子参加反应络合成磷酸盐物质而被沉积从而与水体分离。
所述步骤③中对污水中的污染物进行微电解氧化具体为:在微生物着床的载体上嫁接原位铁电池,通过厌氧阶段所产生的氢气和甲酸作为原位电池的燃料,对污染物进行微电解氧化。
1.二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化,其处理效果优于完全混合式或二级串联完全混合式生物接触氧化池。并比活性污泥池体积小,对水质的适应性强,耐冲击负荷性能好,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀
2、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。
3、整个设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统,运行安全可靠,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。