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地埋式A20污水处理装置
A20工艺发展
A2/O工艺的发展1932年开发的Wuhrmann工艺是早的脱氮工艺(见图1),流程遵循硝化、反硝化的顺序而设置。由于反硝化过程需要碳源,而这种后置反硝化工艺是以微生物的内源代谢物质作为碳源,能量释放速率很低,因而脱氮速率也很低。此外污水进入系统的级就进行好氧反应,能耗太高;如原污水的含氮量较高,会导致好氧池容积太大,致使实际上不能满足硝化作用的条件,尤其是温度在15℃以下时是如此;在缺氧段,由于微生物死亡释放出氮和氨,其中一些随水流出,从而减少了系统中总氮的去除。因此该工艺在工程上不实用,但它为以后除磷脱氮工艺的发展奠定了基础。
工艺特点
(1)厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和种类微生物菌群的配合,能同时具有去除物、脱氮除磷的功能。
(2)在同时脱氧除磷去除物的工艺中,该工艺流程为简单,总的水力停留时间也少于同类其他工艺。
(3)在厌氧—缺氧—好氧交替运行下,丝状菌不会大量繁殖,SVI一般小于100,不会发生污泥膨胀。
(4)污泥中磷含量高,一般为2.5%以上。
功能特点:
(1)操作简单;
(2)控制尽可能简化;
(3)处理;
(4)装置结构尽可能简单;
(5)能够缓冲平衡水力负荷和浓度负荷;
(6)能够分解污水中的“问题”物质。
电器与自控
总装机容量为6.0kw,实际运行容量为3.0kw,电源引自配电房,单设一套配电柜用于控制污水站用电,电源采用三相五线制380/220V,设备整个系统控制采用PLC作控制,主要控制四台水泵、二台风机、两台排水泵和电磁阀的相互切换开、停等工作,并备有过压、缺相、短流等保护功能。
污水泵、风机的启动停止受调节池液位浮球控制,在低液位时,二台水泵停止工作,且停的时间过1.0小时,风机一台工作30分钟后停止,以此类推。在中液位时一台水泵、一台风机工作,且调节池预曝;高液位时两台水泵工作,一台风机工作。沉淀池提泥采用气提方式,由电磁阀控制进气,每4小时开启气提电磁阀2分钟,气提时关闭预曝气电磁阀。
污水处理方法步骤:
(1)挤压过滤
通过两个进水口向过滤区中加入原始污水,污水落入到挤压板和过滤层上,落入到挤压板上表面的污水沿着挤压板伞形面的倾斜弧度向下滑落,落入到过滤层上,过滤层上的污水沿着过滤层的下凹弧形面堆积到凹陷处,然后启动移动气缸,移动气缸带动挤压板向下移动,使挤压板在过滤层的凹陷处挤压,使小于过滤层孔径的物质通过过滤层,大于过滤层孔径的物质被阻拦在过滤层上;
(2)振动过滤
经过过滤层过滤后的污水落入到振动板上,启动振动电机,振动电机带动振动板振动,从而使水流通过振动板,而颗粒杂质则留在振动板上;
(3)絮凝沉淀
a、启动气缸,气缸分别推动弧形板和*二弧形板相互靠近,直至弧形板和*二弧形板紧密连接,使得反应筒形成密封状态,便于储存污水以及进行污水与剂的反应;
b、启动导流管上的水泵,将经过步骤(2)过滤的污水从过滤区沿着导流管从喷头喷入到反应筒内;
c、开启投料泵,使投料箱内的絮凝剂和助凝剂沿着投料管和*二投料管进入到搅拌轴内的流动通道,然后再沿着*流动通道进入到*二流动通道,再分别从搅拌叶的出液口流出,深入水体内部,扩大接触范围,提高反应效率;
d、启动搅拌电机,搅拌电机带动搅拌轴和搅拌叶转动,从而将絮凝剂和助凝剂充分与污水接触,加快反应速度,使得污水在絮凝剂和助凝剂的作用下,将溶解在水体中的有毒有害物质成为沉淀物或者悬浮物,从水体中分离出来;
e、沉淀静置后,再次启动气缸,使气缸分别推动弧形板和*二弧形板相互远离,从而将折叠过滤网展开,便于反应筒内的污水从*二过滤孔流出到反应筒和过滤筒之间;
优点
1.对生活污水进行充分预处理,并采用A2O工艺通过初沉池、氧化沟、二沉池等,使厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和微生物菌群种类进行配合,同时具备去除物、脱氮除磷的功能,将生活污水中BOD5、SS和以各种形式存在的氮和磷一一去除,后出水COD**60mg/L,BOD5和SS均**20mg/L,总氮**20mg/L,总磷**1mg/L,达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准B标准;
2.整套设备系统运行稳定,污泥沉降性好、不易膨胀,脱水去污处理充分,实现了城镇污水污泥的一体化净化处理,设备装配合理,技术手段完备,净化处理能力;
3.本发明总水力停留时间少于同类其他工艺,处理,工艺步骤健全,设备完善,污水荷载量大,适合大城镇或者多城镇污水联合治理,应用前景广阔,利于推广。
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