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  • 發布時間:2022-10-10 10:14 原文鏈接: 農村污水處理一體化設備工藝

    農村污水處理一體化設備工藝

    工藝流程

    經過上述工藝比較與選擇,主要工藝過程設計如下:生活污水經格網,去除水中較大的漂浮物,上清液流入集水池,集水中的污水由泵提升至A級生化池(缺氧池),既能去除氨氮又起到預處理作用,A級生化池的污水進入O級生化池,進行生化處理。污水中有機成份較高,BOD5/CODcr=0.5,可生化性較好,因此采用生物處理方法大幅度降低污水中有機物含量是經濟的。

    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,由于氨氮也是一個污染控制指標,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A級池和O級池兩部分。在A級池內,由于污水有機物濃度較高,微生物處于缺氧狀態,此時微生物為兼性微生物,它們將污水中有機氮轉化為氨氮,同時利用有機碳源作為電子供體,將NO2-N、NO3-N轉化為N2,而且還利用部分有機碳源和氨氮合成新的細胞物質。

    所以A級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A級池的生化作用,污水中仍有一定量的有機物和較高的氨氮存在,為使有機物進一步氧化分解

    同時在碳化作用趨于完全的情況下,硝化作用能順利進行,特設置O級生化池,O級生化池的處理依靠自養型細菌(硝化菌)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,另一部分回流至集水池進行內循環,以達到反硝化的目的。在A級和O級生化池中均安裝有填料,整個生化處理過程是依賴于附著在填料上的多種微生物來完成的。

    設備的工藝:

    調節池:提供對污水處理負荷的緩沖能力,防止處理系統負荷的急劇變化;減少進入處理系統污水流量的波動;在控制污水的pH值、穩定水質方面,可利用不同污水自身的中和能力,減少中和作用中化學品的消耗量;防止高濃度的有毒物質直接進入生物化學處理系統;當污水減量時時,仍能對處理系統繼續輸入污水,保證系統的正常運行。

    格柵:進過兩道格柵,其中粗格柵主要用于去除水中漂浮物,細格柵主要去除水中一些細小的顆粒及懸浮物,以保證后續生物處理單元有效進行,同時防止大顆粒物質降低產品使用壽命。

    初沉池:去除可沉物和漂浮物,減輕后續處理設施的負荷;使細小的固體絮凝成較大的顆粒,強化了固液分離效果;對膠體物質具有一定的吸附去除作用;一定程度上,初沉池可起到調節池的作用,對水質起到一定程度的均質效果,減緩水質變化對后續生化系統的沖擊;可在初沉池前投加含鐵混凝劑,強化除磷效果。含鐵的初沉池污泥進入污泥消化系統后,還可提高產甲烷細菌的活性,降低沼氣中硫化的含量,從而既可增加沼氣產量,又可節省沼氣脫硫成本。

    水解酸化:水解酸化在好氧生物處理工藝中的水解的目的主要是將原有廢水中的非溶解性有機物轉變為溶解性有機物,主要將其中難生物降解的有機物轉變為易生物降解的有機物,提高廢水的可生化性,降低污水的PH值減少污泥產量,以利于后續的好氧處理。去除廢水中的COD,部分有機物降解合成自身細胞。

    在混合厭氧消化工藝中的水解酸化的目的是為混合厭氧消化過程的甲烷發酵提供底物。而兩相厭氧消化工藝中的產酸相是將混合厭氧消化中的產酸相和產甲烷相分開。因此設置水解酸化池可以提高整個系統對有機物和懸浮物的去除效果,減輕好氧系統的有機負荷,使整個系統的能耗相比于單獨使用好氧系統大為降低。

    農村污水處理一體化設備工藝


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