詳細介紹
處理量1噸的一體化污水處理設備廠家報價
一體化污水處理設備節約空間,不占地表面積;可達15年以上,運用壽命長;去污作用好,出水水質安穩;產污泥量少,90天排一次泥;土壤脫臭設備,脫臭作用好;不需要專人看守,設備可靠性強;新式吸音材料,噪音低等優點.
一體化污水處理設備適用于住宅小區、村莊、村鎮、辦公樓、商場、賓館、飯店、療養院、機關、學校、部隊、醫院、高速公路、鐵路、工廠、礦山、旅游景區等生 活污水和與之類似的屠宰、水產品加工、食品等中小型規模工業有機廢水的處理和回用。經該設備處理的污水,水質達到國家污水處理綜合排放標準一級B標準。
業內專家總結2010年城市污水處理廠日處理才能達10262萬立方米,比2012年底增長13.5%,城市污水處理率到達76.9%。到2013年9月底,全國設市城市、縣累計建成鄉鎮污水處理廠3077座,處理才能到達1.36億立方米/日。作為污水處理的“利器”,一體化污水處理設備獲得日新月異的開展,在污水處理才能敏捷擴大、污水處理率穩步進步、污水處理量疾速增長等方面全體開展處于疾速成*。
來自業界專家的總結并不夸大。事實上,在中國污水處理的這些年,一體化污水處理設備以其處理作用非常理想且使用便利的優勢,被廣泛用于日常污水處理,代替了去掉率很低、處理后出水不能到達國家歸納排放規范的化糞池。
污染物的去除方法
二級處理去除的主要污染物包括:有機污染物COD、BOD,無機營養鹽N、P。
(1)BOD5的去除
污水中的BOD5的去除主要是靠微生物吸附、代謝作用及對出水進行泥水分離來完成的。
在活性污泥與污水接觸初期,會出現很高的BOD5去除率,這是由于污水中有機顆粒和膠體被吸附在微生物表面,從而被去除所致。但是這種吸附作用僅對污水中懸浮物和膠體起作用,對溶解性有機物不起作用。對于溶解性有機物需要靠微生物的代謝來完成,活性污泥中的微生物在有氧的條件下,將污水中一部分有機物進行分解代謝以便獲得細胞合成所需的能量,其zui終產物是CO2和H2O等穩定物質。在這種合成代謝與分解代謝的過程中,溶解性有機物(如低分子有機酸等)直接進入細胞內部被利用,而非溶解性有機物則首先被吸附在微生物表面,然后被胞外水解酶水解后進入細胞內被利用,由此可見,微生物的MBR代謝作用對污水中的溶解性有機物和非溶解性有機物都起作用,并且代謝產物均為無害的穩定物質,因此可以使處理后污水中的殘余BOD5濃度很低。
(2)COD的去除
污水中的COD去除的原理與BOD基本相同,即COD的去除率取決于原污水的可生化性,它與廢水的組成有關。廢水的BOD5/COD比值大于0.5,其污水的可生化性好,出水中COD值可控制在較低的水平;對于高濃度有機廢水,所選擇的處理工藝是先采用厭氧工藝降解部分有機物,然后通過后續的MBR工藝進一步去除有機物。
2.3廢水處理工藝的選擇
豆制品廢水處理工藝選擇應根據廢水的水質、排放標準及企業的具體情況進行綜合分析對比后確定,通常包括三個組成部分:一是預處理,目的是去除廢水中的懸浮物和浮渣,采用的方法以物化為主,如篩網、沉淀、混凝沉淀、氣浮等;二是生物處理,這是整個處理工藝的核心,通過微生物的新程代謝作用,分解廢水中溶解性有機物,常用的方法有活性污泥法,如SBR、生物接觸氧化法、射流曝氣、氧化溝、淺層曝氣等。厭氧生物處理方法主要有水解酸化、UASB、厭氧濾池等。結合我們多年的工程經驗,確定處理主體工藝流程為“厭氧水解+混凝沉淀+氣浮+A²O+多級過濾系統+MBR膜處理”的主體工藝。
2.3.1厭氧生物工藝的選擇
采用缺氧和厭氧兩種方式,直接把厭氧生物菌的反應控制在水解和酸化兩個過程。
2.3.2MBR工藝選擇
在污水處理,水資源再利用領域,MBR又稱膜生物反應器(MembraneBio-Reactor),是一種由膜分離單元與生物處理單元相結合的新型水處理技術。膜的種類繁多,按分離機理進行分類,有反應膜、離子交換膜、滲透膜等;按膜的性質分類,有天然膜(生物膜)和合成膜(有機膜和無機膜)按膜的結構型式分類,有平板型、管型、螺旋型及中空纖維型等。
與許多傳統的生物水處理工藝相比,MBR具有以下主要特點:
一、出水水質優質穩定
由于膜的高效分離作用,分離效果遠好于傳統沉淀池,處理出水極其清澈,懸浮物和濁度接近于零,細菌和病毒被大幅去除,出水水質優于建設部頒發的生活雜用水水質標準(CJ25.1-89),可以直接作為非飲用市政雜用水進行回用。
同時,膜分離也使微生物被*被截流在生物反應器內,使得系統內能夠維持較高的微生物濃度,不但提高了反應裝置對污染物的整體去除效率,保證了良好的出水水質,同時反應器對進水負荷(水質及水量)的各種變化具有很好的適應性,耐沖擊負荷,能夠穩定獲得優質的出水水質。
二、剩余污泥產量少
該工藝可以在高容積負荷、低污泥負荷下運行,剩余污泥產量低(理論上可以實現零污泥排放),降低了污泥處理費用。
三、占地面積小,不受設置場合限制
生物反應器內能維持高濃度的微生物量,處理裝置容積負荷高,占地面積大大節省;該工藝流程簡單、結構緊湊、占地面積省,不受設置場所限制,適合于任何場合,可做成地面式、半地下式和地下式。
四、可去除氨氮及難降解有機物
由于微生物被*截流在生物反應器內,從而有利于增殖緩慢的微生物如硝化細菌的截留生長,系統硝化效率得以提高。同時,可增長一些難降解的有機物在系統中的水力停留時間,有利于難降解有機物降解效率的提高。
五、操作管理方便,易于實現自動控制
該工藝實現了水力停留時間(HRT)與污泥停留時間(SRT)的*分離,運行控制更加靈活穩定,是污水處理中容易實現裝備化的新技術,可實現微機自動控制,從而使操作管理更為方便。
六、易于從傳統工藝進行改造
該工藝可以作為傳統污水處理工藝的深度處理單元,在城市二級污水處理廠出水深度處理(從而實現城市污水的大量回用)等領域有著廣闊的應用前景。
三、污水處理工藝流程
通過上面對本污水處理工程的厭氧、MBR的比選,現確定本工程的污水處理方案為下面流程圖所示:
采用氣浮沉淀+厭氧好氧+多級過濾+MBR的主體工藝。來水經格柵池進入調節池,調節池出水用泵提升入氣浮沉淀系統厭氧系統,厭氧系統出水進入MBR出水達標排放。
1、工藝流程簡述
①細格柵井:粗格柵去除進站污水中的大塊雜物和部分懸浮物,主要為后續單元動力設備的正常運行提供保障。
②調節池:本單元主要是均和水質、平衡水量,削減高峰水量對后續處理單元的沖擊負荷,大大降低水量變化對處理效果的影響,減少處理構筑物的容積節省工程投資費用,便于系統自動化控制。
③厭氧水解池:在高濃度廢水處理工藝中,厭氧處理技術是一個關鍵步驟,成功的厭氧水解工段去除效率可達到50%以上。廢水的厭氧生物處理是指在沒有游離氧的情況下,以厭氧生物為主對有機物進行降解的一種處理方法。在厭氧生物處理過程中,復雜的有機化合物被降解,轉化為簡單、穩定的小分子化合物,同時釋放出能量。其中,大部分能量以甲烷(CH4)的形式出現,如果厭氧消化過程*,zui終產物均為CH4、CO2及NH3(NH4HCO3)。本單元除了降解有機物同時還為后續好氧處理作了很重要的前期處理。其特點表現在:
a非常經濟的技術,不需要動力消耗、不需要藥劑消耗;
b設備負荷高,占地少,投資省;
c剩余污泥量少,高度無機化、脫水容易;
d初次啟動過程緩慢,一般需要5—10周時間,通過接種的方式可加以解決;
e受反應溫度的影響而波動;
f效率受pH值的影響較大,zui合適的范圍在6.8---7.2之間。
④混凝沉淀池:本處理單元是將適當數量的混凝劑投入水體,經過充分混合、反應,使廢水中微小懸浮顆粒和膠體顆粒相互產生凝聚作用,成為顆粒較大,易于沉降的絮凝體(顆粒直徑>20µm),經過沉淀加以去除。混凝沉淀的優點是去除效率高,對廢水的懸浮物、濁度和色度有很高的去除,對COD、BOD的去除也有很好的效果。根據實驗室混凝實驗表明,混凝劑采用的聚合氯化鋁(PAC)助凝劑采用聚丙烯酰胺(PAM)*工藝條件為:pH值為6.0---7.5、攪拌速度160r/min、攪拌時間15min、混凝劑投加量100mg/L、沉降時間150min,COD去除率可達60%左右。
附:常用混凝劑的一般特性
⑤氣浮池:氣浮裝置的工作原理是在一定條件下,將大量空氣溶于水中,形成溶氣水,作為工作介質,通過釋放器驟然減壓,快速釋放,產生大量微細氣泡黏附于經過混凝反應后廢水中的“礬化”上,使絮體上浮,從而迅速地除去水中的污染物質,達到凈化的目的。
⑥接觸氧化池:廢水的好氧生物處理是一種有氧的情況下,以好氧微生物為主對有機物進行降解的一種處理方法。廢水中存在的各種有機物,以膠體狀、溶解態的有機物為主,作為微生物的營養源。這些有機物經過一系列的生物反應,逐級釋放能量,zui終以無機物質穩定下來,達到無害化。
原生質(微生物)剩余污泥(C5H7NO2)
合成
有機物+氧+微生物
中間產物CO2、H2O、NH3、SO42+、PO43-+能量
分解
由圖可見,有機物被微生物攝取之后,通過新程代謝活動,有機物一方面被分解、穩定,并提供微生物生命活動所需的能量;一方面被轉化,合成為新的原生質(或稱細胞質)的組成部分,使微生物自身生長繁殖,廢水生物處理中的活性污泥或生物膜的增長部分稱為剩余活性污泥,剩余污泥需進一步處置。
⑦沉淀池:本單元主要是利用重力的作用使廢水中的懸浮物、生物處理后產生的污泥或生物膜與水分離,形成泥水界面。
⑧污泥濃縮池:本單元主要是將各個處理單元產生的剩余污泥匯集,通過靜置使污泥進一步濃縮。
⑨污泥干化場:進過污泥濃縮后的污泥含水率仍然在98%以上,需要進一步處理,采用污泥干化場的方式是無需機械壓濾機等設備,但需要一定的場地。
處理量1噸的一體化污水處理設備廠家報價