贛州鄉(xiāng)村建設污水處理設備選擇?-山東全偉環(huán)保水處理設備有限公司
廢水首*入缺氧池,與來自好氧池的混合液以及來自二沉池的回流污泥混合,氨氮濃度大幅下降。好氧池混合液帶來的大量NOx--N,在缺氧池DO均值為0.2mg/L條件下可充分利用進水中的碳源進行反硝化反應。根據碳平衡計算可知,約44.6%的COD是在缺氧區(qū)中經反硝化降解的。由于反硝化過程中會產生一定的堿度,缺氧池中pH值保持在7.6左右。
厭氧池接收了來自缺氧池的出水及微氧池150%的混合液,氨氮濃度進一步稀釋。同時,厭氧池集中了來自缺氧池和微氧池中大量的NOx--N,在厭氧池中(DO值約為0.16mg/L)利用剩余碳源可進行進一步的反硝化反應,使得約27.8%的COD得以去除。
值得注意的是,由于來自微氧池回流液的NOx--N中約50%為NO2--N,其反硝化過程所需碳量較NO3--N減少40%左右,因此可有效減少系統(tǒng)碳的消耗,實現(xiàn)不外加碳源條件下TN的達標排放。另外,來自微氧池的低pH值回流混合液部分抵消了反硝化過程產生的堿度,使得厭氧池內pH值從7.6降至7.4。
微氧池中DO約為0.6mg/L,厭氧池出水帶來的COD和氨氮在有氧環(huán)境下可分別發(fā)生碳化反應和硝化反應。但是由于該廢水本身COD濃度較低,在之前缺氧區(qū)和厭氧區(qū)中的反硝化過程中又消耗了大部分,因此微氧池中COD濃度較厭氧池中下降的幅度很小,僅為22.9%;而氨氮濃度下降約40%。
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(1)占用空間少。在地下式污水處理廠設計中。考慮到地下空間和投資的限制。構筑物設計都比較緊湊。技術上也盡量選用占地面積小的處理工藝。地下污水處理廠不需考慮綠化及隔離帶等要求。故占地面積較小。例如,荷蘭鹿特丹DOKHAVEN地下污水處理廠采用了AB工藝.占地面積僅為傳統(tǒng)工藝1/4左右:日本神奈川縣葉山鎮(zhèn)地下污水處理廠占地面積僅是地上污水處理廠用地面積的1/3。
(2)噪音污染小。地下污水處理廠的主要處理設備均處于地下.許多機械的噪聲和振動將對地面的建筑和居民基本不產生影響.有效地防止了噪音對周圍居民生活與工作的影響.
(3)臭味污染小。由于處于地下全封閉管理,地下污水處理廠可以對產生的臭氣進行全面的處理,對環(huán)境和城市居民生活不產生影響。英國伊斯特本的新奇地下污水處理廠雖然建在繁忙的街道和海灘之問,但未對休斯特本的旅游區(qū)自然景觀產生任何不利影響
(4)節(jié)省土地資源。地下污水處理廠由于只有部分輔助建筑物建在地面,占用土地資源很少.節(jié)省了城市開闊空間.不會使周邊土地貶值。對于周邊區(qū)域的未來發(fā)展沒有障礙地下污水處理廠上部空間利用價值亦較高,可用于綠化、公園等公益事業(yè),也可用于商業(yè)開發(fā)。芬蘭的赫爾辛基地下污水處理廠僅辦公室、職工活動中心、部分車間及能量生產站處于地上.其余節(jié)省下來的用地規(guī)劃了一處居民區(qū).修建了一座8層住宅.總使用面積達到l5萬mz.可以容納3500人。
在生化池設計與調試完成之后,技術人員將其應用于煤潔凈綜合利用示范項目,在生產負荷達到80% 時,該生化池能夠進行穩(wěn)定運行,具體的廢水處理量為420m3/h。技術人員對生化池中OAAO 進水與MBR 產水COD 進行了為期45 天的監(jiān)測。監(jiān)測的結果顯示,在煤化工廢水預處理的基礎上,OAAO 的進水COD 處于400-800mg/L 之間,但是在第15 天時,進水COD的數(shù)值突然從424mg/L 劇增到1197mg/L,雖然對生化池系統(tǒng)造成了一定的沖擊,但是系統(tǒng)仍舊處于穩(wěn)定運行狀態(tài);MBR 的出水COD 基本處于30mg/L 以內,其去除率約為95%。由此可以看出,上述設計所得的生化池具備較強的抗負荷沖擊能力以及較為理想的廢水處理結果。
在生化池處理廢水的過程中,氨氮的變化量相對較大,但是其去除率始終高于99%,出水中的氨氮濃度控制在0.5mg/L 以內。由此可以看出,生化池可以將煤化工廢水中的氨氮轉化成硝酸鹽或者亞硝酸鹽。而且MBR 的出水SS 要小于1.5mg/L,遠小于出水標準中規(guī)定的10mg/L。另外,通過技術人員的鏡檢,生化池中的一級O 池與二級O 池中均含有大量的鐘蟲一級累枝蟲,這就表明生化池具備較強的凈化效率以及良好的出水水質。