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技術文章

A2O工藝地埋式生活污水處理設備

閱讀:819          發布時間:2020-4-11

A2O工藝地埋式生活污水處理設備

生物接觸氧化工藝在農村地埋式一體化污水處理設備中的運用分析
①水處理工藝分析
本項目污水水質CODCr≤350mg/l,BOD5≤150mg/l,結合該項目特征,使用生物膜法處理工藝,擬用A/O生物接觸氧化工藝為主體的生化處理方法。
該項目工程由于污水中氨氮及有機物含量較高,特別是有機氮,在生物降解有機物時,有機氮會以氨氮形式表現出來,氨氮也是一個重要的污染控制指標,因此污水處理采用缺氧好氧A/O生物接觸氧化工藝,即生化池需分為*池和O級池兩部分。
生活污水通過格柵攔污進入調節池,設置調節池的目的主要是調節污水的水量和水質。調節池內污水采用污水提升泵提升至*生化池,進行生化處理。所以*池不僅具有一定的有機物去除功能,減輕后續O級生化池的有機負荷,以利于硝化作用進行,而且依靠污水中的高濃度有機物,完成反硝化作用,終消除氮的富營養化污染。


經過*池的生化作用,污水中仍有一定量的有機物和較高的氮氨存在,為使有機物進一步氧化分解,同時在碳化作用趨于*的情況下,硝化作用能順利進行,特設置O級生化池。
*池出水自流進入O級池,O級生化池的處理依靠自養型細菌完成,它們利用有機物分解產生的無機碳源或空氣中的二氧化碳作為營養源,將污水中的氨氮轉化為NO2-N、NO3-N。
O級池出水一部分進入沉淀池進行沉淀,另一部分回流至*池進行內循環,以達到反硝化的目的。在*和O級生化池中均安裝有填料,整個生化處理過程依賴于附著在填料上的多種微生物來完成。
在*池內溶解氧控制在0.5mg/l左右;在O級生化池內溶解氧控制在2.0mg/l以上,氣水比12:1;O級生化池一部分出水回流進入*池,回流比為100%-200%;一部分流入沉淀池,進行固液分離;沉淀池固液分離后的出水進入消毒出水池。沉淀池沉淀下來的污泥由氣提裝置提升至污泥濃縮池;污泥濃縮池內濃縮后的污泥采用糞車外運作農肥處理。
②污水處理工藝流程
化糞池污水經格柵攔截大塊漂浮物,進入調節沉淀池均化水質,上部沉淀后的污水進入*生化池,底部污泥排入污泥池,經過*生化池處理后的出水進入O級生化池做進一步生化處理,此時出水中含有大量懸浮固體物,為了使出水SS達到排放標準,后級進入沉淀池進行固液分離,底部污泥排入污泥池,做污泥處置,根據具體情況,上清液可回到*生化池,增加O級生化池中的污泥濃度。后流入消毒池消毒,達標排放。

A2O工藝地埋式生活污水處理設備生活污水處理一體化設備系統
水解酸化工藝與單獨的厭氧或好氧工藝相比,具有以下特點:
1.由于在厭氧階段可大幅度地去除廢水中懸浮物或有機物,其后續好氧處理工藝的污泥量可得到有效地減少,從而設備容積也可縮小。有報道,在實踐中,厭氧-好氧工藝的總容積不到單獨好氧工藝的一半;
2.厭氧工藝的產泥量遠低于好氧工藝(僅為好氧工藝的1/10~1/6),并已高度礦化,易于處理。同時其后續的好氧處理所產生的剩余污泥必要時可回流至厭氧段,以增加厭氧段的污泥濃度同時減少污泥的處理量;
3.厭氧工藝可對進水負荷的變化起緩沖作用,從而為好氧處理創造較為穩定的進水條件;
4.厭氧處理運行費用低,且其對廢水中有機物的去除亦可節省好氧段的需氧量,從而節省整體工藝的運行費用;
5.重要的是當將厭氧控制在水解酸化階段時,可為好氧工藝提供優良的進水水質(即提高廢水的可生化性)條件,提高好氧處理的效能,同時可利用產酸菌種類多、生長快及對環境條件適應性強的特點,以利于運行條件的控制和縮小處理設施的容積。

混凝原理
化學混凝所處理的對象,主要是水中的微小懸浮物和膠體雜質。大顆的懸浮物由于受重力的作用而下沉,可以用沉淀等方法除去。但是,微小粒徑的懸浮物和膠體,能在水中長期保持分散懸浮狀態,即使靜置數十小時以上,也不會自然沉降。這是由于膠體微粒及細微懸浮顆粒具有“穩定性”。
1、膠體的穩定性
根據研究,膠體微粒都帶有電荷。天然水中的粘土類膠體微粒以及污水 中的膠態蛋白質和淀粉微粒等都帶有負電荷,其結構示意圖見污水的化學處理-化學混凝法。它的中心稱為膠桉。其表面選擇性地吸附了一層帶有同號電荷的離子,這些離子可以是膠校的組成物直接電離而產生的,也可以是從水中選擇吸附H+或OH-離子而造成的。
這層離子稱為膠體微粒的電位離子,它決定了膠粒電荷的大小和符號。由于電位離子的靜電引力,在其周圍又吸附了大量的異號離子。形成了所謂“雙電層”。這些異號離子,其中緊靠電位離子的部分被牢固地吸引著。當膠核運行時,它也隨著一起運動,形成固定的離子層。而其他的異號離子,離電位離子較遠,受到的引力較弱,不隨膠核一起運動,并有向水中擴散的趨勢。形成了擴散層。

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