(1)初沉池;
(2)接触氧化池;
(3)二沉池;
(4)消毒池,消毒装置;
(5)污泥池
(6)风机房、风机。
一体化生活污水处理设备特点
1、埋设于地表以下,设备上地表可作为绿化或其他用地,不需要建房及采暖、保温。
2、二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化,其处理效果优于完全混合式或二级串联完全混合式生物接触氧化池。并比活性污泥池体积小,对水质的适应性强,耐冲击负荷性能好,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀。池中采用新型弹性立体填料,比表面积大,微生物易挂膜,脱膜,在同样有机物负荷条件下,对有机物去除率高,能提高空气中的氧在水中溶解度。
3、生化池采用生物接触氧化法,其填料的体积负荷比较低,微生物处于自身氧化阶段,产泥量少,仅需三个月(90天)以上排一次泥(用粪车抽吸或脱水成泥饼外运)。
4、该地埋式生活污水处理设备的除臭方式除采用常规高空排气,另配有土壤脱臭措施。
5、整个设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统,运行,平时一般不需要专人管理,只需适时地对设备进行维护和保养。
溶解氧(DO)对MBBR法的影响
DO浓度是影响同步硝化一反硝化的一个主要的限制因素,通过对DO浓度的控制,可使生物膜的不同部位形成好氧区或缺氧区,这样便具有了实现同步硝化一反硝化的物理条件。
从理论上讲,当DO质量浓度过于高时,DO能穿透到生物膜内部,使其内部难以形成缺氧区,大量的氨氮被氧化为和盐,使得出水TN仍然很高;反之,如果DO浓度很低,就会造成生物膜内部很大比例的厌氧区,生物膜反硝化能力增强(出水硝氮和亚硝氮浓度都很低),但由于DO供应不足,MBBR工艺硝化效果下降,使得出水氨氮浓度上升,从而导致出水TN上升,影响终的处理效果。
通过研究终得出了MBBR法处理城市生活污水DO的一个值:当DO质量浓度在2mg/L以上时,DO对MBBR硝化效果的影响不大,氨氮的去除率可达97%-99%,出水氨氮都能保持在1.0mg/L以下;DO质量浓度在1.0mg/L左右时,氨氮的去除率在84%左右,出水氨氮浓度有明显上升。另外,曝气池内DO也不宜过高,溶解氧过高能够导致有机污染物分解过快,从而使微生物缺乏营养,活性污泥易于老化,结构松散。此外,DO过高,过量耗能,在经济上也是不适宜的。
因为MBBR法主要是通过悬浮填料来实现终的污水处理,工厂污水净化解决方案,所以DO对悬浮填料的影响也是影响整个处理结果的关键。有研究表明反应器的充氧能力在一定范围内随着悬浮填料填充率的增大而增大。在曝气的作用下,水随填料一起流化,水流紊动程度较无填料时大,加速了气液界面的更新和氧的转移,使氧的转移速率提高。随着填料数量的增多,填料、气流和水流三者之间的这种切割作用和紊动作用不断加强。但加入填料量为60%时,填料在水中的流化效果变差,水体紊动程度也降低,使得氧的传递速率下降,氧的利用率降低。
选择污水处理设备是一个技术和经济相结合的决策过程。为了确保污水处理效果达到预期目标,并使投资和运营成本Z小化,以下是选择污水处理设备时需要注意的事项:
水质与污染物种类:
分析污水样本,确定污染物的种类、浓度及其变化范围,从而选择Z适合的处理技术。
处理目标:
根据排放标准或再利用需求,确定需要达到的水质指标。
技术成熟度:
选择经过验证且具有良好实际应用记录的技术和设备。
运营与维护:
考虑设备的运营和维护要求,确保有足够的技术和人力资源来满足这些要求。
经济性:
考虑设备的初次投资成本、运营成本、维护成本、耗材替换成本等,进行综合的经济评估。
设备扩展性与灵活性:
考虑未来污水处理量的增加或污染物种类的变化,选择可以轻松扩展或调整的设备。
能耗与环境影响:
评估设备的能耗、废物产生及其对环境的影响。
安全性:
确保设备在正常和异常情况下都能安全运营,考虑紧急停机、泄漏处理等情况。
厂家声誉与服务:
选择有良好业界声誉的设备厂家,并考虑其提供的售后服务、技术支持和培训等。
设备的尺寸和占地面积:
根据实际的场地情况,考虑设备的大小和布局。
设备材料与耐用性:
考虑设备材料是否能够抵抗腐蚀、磨损等,以及其预期的使用寿命。
自动化程度:
根据操作人员的数量和技术水平,考虑选择手动、半自动或全自动的设备。
与现有系统的兼容性:
如果是为了升级或扩展现有的污水处理系统,需要确保新设备与现有系统兼容。
在选择污水处理设备时,除了考虑上述事项外,还可以咨询专I家、参考案例和进行现场考察,以确保做出明智的选择。
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