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防城港一体化生活污水处理设备
一体化生活污水处理设备将缺氧池、好氧池、MBR膜池和脱氧池依次连通设置于一个箱体内,节省布置的空间;并且经过硝化处理的污水回流会先经过脱氧池,通过设置在脱氧池中脱氧搅拌器的作用,使水中的空气溢出,降低污水中的溶解氧浓度,以满足缺氧池反硝化所需的溶解氧浓度,极大的提高缺氧池内反硝化除氮的效果;结合气提回流器使整个装置处于*循环连通的状态,保证了充足的硝化液回流及污泥回流,且污泥浓度较高,极大的提高了对各污染物的去除效率
防城港一体化生活污水处理设备综合废水于集水池中收集,匀质匀量后,泵入配水池配水,配水调pH和加热后进厌氧反应器,在厌氧微生物的消解下大量去除废水中有机物。之后废水自流入一级A/O池,通过微生物进一步去除有机物、脱氮。经中沉池泥水分离后,废水进入二级A/O池,经微生物再次消解有机物和脱氮,出水进入SBR反应池,保证废水稳定达标外排。
本项目污泥主要为生化污泥,来于厌氧沉淀池、中沉池和SBR的剩余污泥,污泥压滤脱水后外运处置。
各区功能及主要设计参数如下。
(1)预缺氧区
通过预处理的部分污水(20%~30%)和污泥回流泵房的外回流进入预缺氧区,平面尺寸17.8 m×9.0 m,设计停留时间为1.53 h。为了保证污泥和混合液混合,同时防止污泥沉降,池内安装潜水搅拌器2台,单台功率4 kW。
(2)厌氧区
经预缺氧区的污水进入厌氧区,其主要功能是释放磷。厌氧区平面尺寸17.8 m×13.0 m,水力停留时间为2.22 h。配置潜水搅拌器2台,单台功率4 kW。
(3)缺氧区Ⅰ
在缺氧区接受来自好氧区的内回流和部分原水(70%~80%),使好氧区内含有硝酸盐的混合液低能耗回流至缺氧区并与进水混合,使得反硝化反应得以实现,从而达到脱氮的目的。平面尺寸27.4 m×17.8 m,水力停留时间为4.68 h。 安装潜水推进器4台,单台功率5.5 kW。
(4)好氧区Ⅰ
污水经过厌氧区、缺氧区Ⅰ后进入好氧区,通过曝气实现去除BOD、硝化和磷的吸收这三项反应。好氧区1平面尺寸34.0 m×28.0 m,单廊道宽度8.3 m,水力停留时间为9.14 h。
(5)缺氧区Ⅱ
污水经过好氧区Ⅰ后,进入缺氧区Ⅱ。 缺氧区Ⅱ平面尺寸28.0 m×9.4 m,水力停留时间为2.53 h。当碳源不足时,投加碳源(乙酸钠),以确保反硝化作用。
(6)好氧区Ⅱ
在缺氧区Ⅱ后还设了一段好氧区,平面尺寸28.0 m×6.0 m设计停留时间1.61 h。对曝气池出水进行曝气,保证二沉池DO不低于2 mg/L。该好氧区还有将由于碳源投加造成的BOD5进一步氧化,避免出水BOD5超标的功能。
深度处理采用高密度沉淀池+反硝化滤池组合工艺。高效沉淀池实际上把混合/絮凝/沉淀进行重新组合,混合、絮凝采用机械搅拌方式,沉淀采用斜管装置,与普通平流式沉淀池相比,可大幅度提高水力负荷。由于混合、絮凝和斜管沉淀组合合理,使高密度沉淀池具有如下优点:①水力负荷高,沉淀区表面负荷约为10~25 m3/(m2・h),大大超过常规沉淀池的表面负荷,且占地紧凑,排泥浓度高;②污染物去除效率高,CODCr、BOD5和SS的去除率分别可达到40%、40%和70%,磷的去除率可高至80%;③由于加强了反应池内部循环并增加了外部污泥循环,提高分子间相互接触的机率,使絮凝剂在循环中得到充分利用,减少了药剂投加量,降低了运行成本;④从沉淀区分离出的污泥在浓缩区进行浓缩,提高了污泥的含水率,使污泥含水率达到98%。
优点
1、充分发挥膜式厌氧和MBBR好氧生物膜法的优势,极大降低一体化装置的污泥产生量,提高了一体化装置运行的稳定性和简单性,节省了一体化装置的占地和投资;
2、本发明膜式厌氧替代常规的絮状污泥厌氧工艺,有效避免了絮状污泥厌氧工艺厌氧污泥易流失的问题;
3斜式安装的复膜固定生物填料,一方面大大增加了厌氧池内的厌氧污泥浓度,提高了厌氧池的处理效率,同时可有效避免沼气携带厌氧污泥上升,造成厌氧三相分离器分离效果不佳导致的厌氧污泥流失问题,有效将游离的厌氧污泥通过阻挡、与填料生物膜吸附、沿斜式安装填料生物膜沉降的过程,将厌氧污泥有效保留在厌氧池内,同时减少厌氧池上部三相分离器的分离负荷,提高沼气、污泥和处理后污水混合液的分离效果,提高进入一体化装置上部MBBR膜式好氧处理系统的进水水质,从而提高整体处理系统的稳定性和高效性;
4、采用MBR生物膜法作为一体化装置好氧处理的工艺,一方面大大减少常规活性污泥法工艺的污泥产生量,另一方面,MBBR工艺具有比其他好氧处理工艺,如生物转盘,AO,A2O,SBR,MBR等,具有极大的灵活性。MBBR工艺的优势之一在于可以通过调整悬浮填料的填充比,可以灵活增加系统的处理能力,这是其他好氧工艺*的,而这对于水质和水量变化通常比较大的小规模污水处理项目,是非常重要的。
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