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一體化污水處理設備設計依據與原則
1.設計依據:
(1)甲方提供的有關資料
(2)城鎮污水處理廠污染物排放標準(GB18918-2002)
(3)惡臭污染物排放標準(GB14554-93)
(4)《室外排水設計規范》(GBJ14-87)
(5)《給水排水工程結構設計規范》(GBJ69-84)
(6)《混凝土結構設計規范》(GBJ11-89)
(7)《建筑地基基礎設計規范》(GBJ7-89)
(8)《低壓配電裝置及線路設計規范》(GB50054-95)
(9)《電力裝置的繼電保護和自動裝置設計規范》(GB50060-92)
2.設計原則:
(1).認真貫徹執行國家關于環境保護的方針政策,遵守國家有關法規、規范、標準。
(2).根據污水水質和處理要求,合理選擇工藝路線,要求處理技術**,處理出水水質達標排放。運行穩定、可靠。
(3).設備選型要綜合考慮性能、價格因素,設備要求高效節能,噪音低,運行可靠,維護管理簡便。
(4).廢水處理站平面和高程布置要求緊湊、合理、美觀,實現功能分區,方便運行管理。
3.設計范圍:
本設計包括工藝、建筑結構、電氣自控、概算等專業的設計說明及圖紙。設計起止點為:自污水處理站格柵井始至污水處理站放流槽取樣口止。
一體化污水處理設備工藝說明
1、系統工藝描述
生活污水自流入格柵池,以格柵攔截大顆粒固體及漂浮物,出水進入調節均衡池。調節池出水經泵提升A級生化池,即水解生化池,水解生化池可起到對水質進行預殺菌及降低廢水中的有機污染物,改善廢水可生化性,同時能高效分解常規處理中不易于降解的高分子特殊成份。水解生化池接受二沉池活性污泥。水解生化池出水至二級接觸氧化池進行生化處理,在充氧曝氣和生物膜的作用下將有機物降解為二氧化碳和水,出水經二沉池泥水分離后,進入消毒中間水池,經前級處理,廢水各項指標均**過污水排放一級標準。二沉池分離的污泥分別排至水解生化池和污泥處理池濃縮池消化分解,消化分解池中的剩余污泥量很少,定期用吸糞車抽吸并外運。
2、工藝原理
生物接觸氧化系列生活污水處理工藝去除污水中的有機污染物及氨氮,主要依賴于工藝中的A、O兩級生物系統。其工藝原理是在A級,由于污水中的有機物濃度很高,微生物處于缺氧狀態,此時微生物為兼性微生物,它們將污水中的有機氮轉化分解成NH3-N,同時利用有機碳源作電子供體,將NO2、NO3-N轉化成N3,而且利用部分有機碳與NH3-N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,減輕后續好氧池的有機負荷,完成反硝化作用,終消除氮的營養污染。在O級,由于有機物得到進一步的氧化分解,同時在碳化作用趨于完成情況下,硝化作用能順利進行,在O級設置有機負荷較低的好氧生物氧化池,池中主要存在好氧生物及臭氧型細菌(硝化菌)和有機物分解產生的無機碳或CO2作為營養源,將污水中的NH3-N轉化成NO2-N、NO3-N。污泥池的污泥部分回流到A級池,為A級池提供電子接受體,通過硝化作用,終消除氮污染。
膜生物反應器(MBR):膜生物反應器主要由膜組件和生物反應器兩部分構成。大量的微生物(活性污泥)在生物反應器內與基質(廢水中的可降解有機物等)充分接觸,通過氧化分解作用進行新陳代謝以維持自身生長、繁殖,同時使有機污染物降解。膜組件通過機械篩分、截留等作用對廢水和污泥混合液進行固液分離。大分子物質等被濃縮后返回生物反應器,從而避免了微生物的流失。膜組件相當于傳統工藝的二沉池,但是克服了傳統二沉池的很多缺點,膜生物反應器的主要特點詳見下述。膜生物反應器的主要特點1、污染物去除效率高,出水水質好2、適應性強,耐沖擊負荷3、工藝流程短,系統設備簡單緊湊,占地面積小4、易實現自動化控制,維護簡單,節省人力5、系統啟動速度快,水質可以很快達到要求
缺氧/好氧活性污泥法(A/O)本項目中TMBR的生物處理裝置采用的是:二級缺氧/好氧處理工藝,滲濾液在流經不同功能分區的過程中,使滲濾液中的有機物、氨氮得以去除。本工藝是在缺氧前置的條件下運行,可有效抑制絲狀菌的繁殖,克服污泥膨脹,SVI值一般小于100,有利于處理后的滲濾液與污泥的分離,運行中在缺氧段內只需輕微攪拌。同時由于缺氧和好氧嚴格區分,有利于不同微生物的繁殖生長。A/O活性污泥法是污水處理的廣泛采用的污水技術,工藝靈活、運行穩定、效果良好,并且能夠具備較長泥齡,滿足硝化-反硝化的除氮工藝特點。
膜組件采用膜組件實現生物反應器的分離是廢水處理的新工藝,膜組件取代傳統工藝中的沉淀池,分離活性污泥混合液中的固體微生物和大分子溶解性物質。根據膜組件的設置位置,膜生物反應器可分為外置式膜生物反應器和內置式膜生物反應器兩大類。外置式膜生物反應器是把膜組件和生物反應器分開設置。生物反應器中的混合液經循環泵增壓后輸送至膜組件的過濾端,在壓力作用下混合液中的液體透過膜,成為處理系統的產水;固形物、大分子物質等則被膜截留,隨濃縮液回流到生物反應器內。外置式膜生物反應器的特點是:更換及增設容易;膜通量較大。但在一般條件下,為減少污染物在膜表面的沉積,延長膜的清洗周期,需要用循環泵提供較高的膜面錯流流速,致使水流循環量增大,動力費用增高,并且泵的高速旋轉產生的剪切力會使某些微生物菌體失活。在內置式膜生物反應器中,膜組件置于生物反應器內部。原水進入膜-生物反應器后,其中的大部分污染物被混合液中的活性污泥分解,再在抽吸泵或水頭差(提供很小的壓差)作用下由膜過濾出水。膜組件下設置的曝氣系統不僅給微生物分解有機物提供了所必需的氧氣,而且氣泡的沖刷和在膜表面形成的循環流速對污染物在膜表面的沉積起到了積極的阻礙作用。由于這種形式的膜生物反應器更為緊湊,占地少,但是清洗時不方便,且由于通量較低,投資相對較高。本工藝中采用的是外置式膜生物反應器,膜組件為管式聚酯膜組件。相對于其它的板式式、簾式等形式的膜組件來說,具有組件結構簡單,裝填密度大,對預處理要求低、不易堵塞等優點,同時膜處理過程由于大流量回流及氣體沖刷,能耗較低。
工藝特點能有效的將滲濾液實現減量化、無害化、資源化對污染物的處理目標就是使其減量化、無害化、資源化。本工藝采用生化處理和物化處理相結合的方法,利用綜合處理法(生物法+膜法)能比較徹底的降解污染物的特點,使污染物數量減少、危害程度降低。
能抵抗一定的沖擊負荷垃圾滲濾液的特點就是其水質、水量等容易發生較大的變化。特別是水質的變化,這直接決定著工藝的可行性。本工藝在設計時充分考慮這些變化,采用各種有效的措施和方法應對這些沖擊,**系統的可靠穩定運行。
運行成本低因為垃圾滲濾液的有機物含量較高,且成分復雜,因此其處理成本較高。本工藝考慮到前期的投資及后期的運營成本,采用低能耗、低費用的處理技術。
占地面積小工藝中盡可能采用高效的處理工藝,提高負荷率。同時部分處理單元采用半地上式,盡可能減小占地面積。例如,工藝中采用效率比較高的MBR工藝。
二次污染少整個工藝產生的污泥經收集后濃縮板框壓濾脫水,泥餅運至填埋場,不產生二次污染。對設施和設備的臭氣散發采取一定的措施。
一體化污水處理設備調試培訓
1、工程調試
(1)前期檢驗
調試工作進行前,應對處理構筑物(或設備)內進行全面清理,清除雜物準備通水、試車。
(2)清水試轉
污水處理站廢水、污泥處理專用機械設備在安裝工程驗收后,可進行單臺機械設備的帶負荷試驗。
(3)全線聯動
污水處理工程各處理單元通水成功,需要進行全線聯動調試。
(4)培養菌種
根據該污水的特點,污水處理工藝采用“水解酸化池-好氧池"工藝。微生物是一個有生命的有機群體,因此調試工作是一個循序漸進的過程,需要細心與耐心。
2、人員培訓
對生產運行和管理人員進行有計劃地培訓,是**平穩順利運行,提高管理水平的重要方法,我公司負責為用戶免費培訓技術人員。
(1)前期培訓
培訓形式:采取集中上課的形式,有我方專業人員(含工藝、機械設備、電氣)對廢水處理站操作工進行現場講解。
(2)后期培訓
污水處理站投產運行后,在調試期間,每班次我方都將安排人員與對方員工一起倒班,在調試過程中對培訓的內容進一步深化,以便員工能深入掌握各項培訓內容。
一體化污水處理設備能處理污水的優勢
①微波對流體中的不同物質進行選擇性分子加熱。
②微波對流體中的吸物質的化學反應具有強烈的催化作用。
③流體中的固相微粒在微波場中能迅速沉降與水分離
④由于微波加熱是吸波物質分子直接放熱,所以污水置于微波場中,不能溫升迅速,而且能量非常集中,而且在較低溫度下舊能殺滅微生物
⑤由于微波對流體的穿透作用,所以置于微波場中的流體表現為加熱非常均勻。
⑥由于是微波場中的流體直接把微波轉化為熱能,因此不能被處理流體帶入任何新的污染物,而且節省綜合能耗。
⑦微波加熱高效節能。一體化地埋式生活污水處理設備,沈陽生活中水回用設備,工業污水設備
工業微波的著名專家,現狀和前景,指出工業微波于1968年首先在加拿大應用于工業領域,雖然發展歷史比較短,歷程較曲折,目前基本認可干燥、污水處理技術,但前景不容置疑,是以后節能減排,推動環保的有力**。
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我們公司專業生產高難度的地埋式一體化污水處理設備,氣浮機,大型號二氧化氯發生器,加藥裝置、臭氧發生器等水處理設備,是水處理行業較大的設備供應商之一,是**企業,具有雄厚的技術實力,是行業的*者,公司擁有一批行業精英,擁有大批**技術,是專業從事水處理設備技術研發、銷售、服務為一體的綜合服務運營商。
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我們的污水處理設備主要處理工藝有AO工藝、AO+過濾、A2O工藝、AO+MBR工藝、SBR工藝等
設備污水排放標準如下: 《醫療機構水污染物排放標準》 GB18466-2005 《城鎮污水處理廠污染物排放標準》 GB18918----2002(居民小區和工業企業內獨立的生活污水處理設施污染物的排放管理,也按本標準執行。) 地表水環境質量標準 GB3838-2002 海水水質標準 GB3097-1997 《城市污水再生利用城市雜用水水質》 GB18920- 2002