a20工艺生活污水处理设施
a2o工艺生活污水处理设备应用得较为广泛、具有较高cod去除及脱氮除磷功效 的污水处理工艺。但就该工艺多年的运行实际情况而言,其出水仍难以*达一 级a标。本课题组利用多年的研究成果,拟在a2o工艺的基础上,通过在厌氧、 缺氧单元中间增设隔离板而改造成两组厌氧/缺氧结构,并增加一套硝化液回流 系统、污泥回流系统;运行过程中,当一套硝化液回流系统、污泥回流系统与进 水系统处于运行状态时,另一套硝化液回流系统、污泥回流系统与进水系统则处 于静歇状态。这一结构改造和*的两系列运行方式具有高效的脱氮除磷效果、 出水水质稳定、剩余污泥产率低等技术优势。这是其他污水处理技术短时期无法 取代的,这也将使得该技术的推广和应用具有*的市场保障。
a2o污水处理装置,其特征在于包括以下装置,厌氧池,缺氧池,好氧 池(5)和二沉池(6),其特征在于厌氧池,缺氧池,好氧池和二沉池串联设置, 所述厌氧池,具有第1厌氧池(1)和第二厌氧池(2),缺氧池具有第1缺氧池 (3)和第二缺氧池(4),所述第1厌氧池和第二厌氧池并联设置,第1缺氧池 和第二缺氧池并联设置,所述第1厌氧池和第1缺氧池串联设置,第二厌氧池和 第二缺氧池串联设置。
技术方案:
a20工艺生活污水处理设施的排水结构,包括在立式罐体上设置的排水管,其特征在于:还包括升降支架和升降驱动结构;所述升降支架整体悬置于所述立式罐体的顶部位置,且能够在升降驱动结构驱动下实现竖向升降;
所述排水管的一端为进水端,另一端为出水端;其中,所述排水管的进水端固定安装在所述升降支架上且能够随升降支架上升至高于立式罐体内的高水面,或随升降支架下降至低于立式罐体内的高水面并能够进水;所述排水管的出水端用于向立式罐体外输水。
本发明中,采用上述能够实现竖向升降的升降支架后,就能够在立式罐体内污水处理过程中,使得排水管的进水端高于立式罐体内的高水面,避免在污水处理过程中污水进入排水管。在立式罐体内污水处理(曝气,静置沉淀等处理)完毕后,排水管的进水端随升降支架下降至低于立式罐体内的高水面并排水,且该进水端是由水面处逐渐下降,始终将立式罐体内上层清液(水质)排出,确保经排水管排出的水质更佳。可见,本发明的一体化生活污水处理设备具有追随水位的性能优良,排水效果理想的优点。
优点:
(1)体积负荷高,处理时间短,节约占地面积,生物接触氧化法的体积负荷zui高可达3—6kgbod(m3.d),与活性污泥法比较,体积负荷可高5倍。
(2)生物活性高、曝气管设在填料下,不仅供氧充分。而且对生物膜起到了搅拌作用,加速了生物膜的更新,使生物膜活性提高。其好氧速率比活性污泥法高1.8倍。
(3)有较高的微生物浓度,一般活性污泥浓度为2—3g/l而接触氧化池中绝大多数微生物附着在填料上,单位体积内水中和填料上的微生物浓度可达10—20g/l,由于微生物浓度高,有利于提高容积负荷。
(4)污泥产量低,不需污泥回流,与活性污泥法相比,接触氧化法的体积负荷高,但污泥产量不仅不高,反而有所降低。由于微生物附着在填料上形成生物膜,生物膜的脱落和增长可以自动保持平衡,所以不需回流污泥,给管理带来方便。
(5)出水水质好而稳定,在进水短期内突然变化时,出水水质受影响很小。出水外观清澈透明,如再加砂滤处理。可作中水回用。
(6)动力消耗低,采用生物接触氧化法处理污水,一般能节省动力30%。
(7)挂膜方便,对含菌种少的工业废水,挂膜时接入菌种,运行十多天生物膜就可成熟,当停电或事故不能供气时,只要将氧化池中的水放完即可,附着在固定床的微生物可以从空气中获得氧气而维持生命,经试验,在这样间歇一个月再重新工作,生物膜在几天内就可以恢复正常。
a20工艺生活污水处理设备流程说明
1、格栅:
生活污水从化粪池自流入调节池前端的格栅,拦截去除粗大漂浮物及悬浮物,对水泵机组及后续处理构筑物具有重要保护作用。
格栅栅隙为10mm。 栅渣定期由人工清捞,送垃圾站。
污水自流入调节池。
2、调节池:
生活污水的水质、水量随时间能波动,调节池起收集污水、均衡水量、均匀水质的作用。
调节池为钢筋混凝土结构;内净尺寸:4m×2m×3.0m,1座。 有效容积10m3 ,污水停留时间为10小时。
调节池内设2台40pu2.15潜污泵,流量q = 1m3 /h,扬程h = 8m,功率n = 0.4kw, 1用1备,调节水泵将污水提升送入地埋式污水处理设施的缺氧池。
3、地埋式一体化污水处理设备(钢制防腐)
(1)缺氧池:
内净尺寸:2m×0.6m×2.5m,1只。
有效容积为2 m3 ,污水停留时间2小时。填料选用φ150立体弹性填料。
调节池提升泵将污水提升至缺氧池,与二沉池的回流硝化混合液合并,利用原污水中的bod成分(有机碳化物)作为氢受体,可将硝化混合液中的no3〄—n还原为氮气脱除。同时,在氨化菌的作用下起氨化反应,将污水中的有机氮化合物分解、转化成nh4+—n。缺氧池保持缺氧状态。缺氧池污水自流入好氧池。
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