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景区生活污水处理一体化系统
景区污水处理设备初期雨水弃流装置,对初期雨水收集处理,减少初期雨水对水体环境的污染。利用尿粪分离厕所,尿液回收,返田用于果园施肥,不仅可以节约磷矿石资源而且可以提高果农收入;利用一体化设备对初期雨水、粪液、洗衣废水、餐厨废水及养殖废水组成的混合污水进行净化处理,工艺成熟、处理效果好、利用太阳能供电运行、操作方便;利用人工湿地进一步处理后的污水作为中水回用冲厕所,实现了水资源的利用。、
景区生活污水处理一体化系统生物膜法
生物膜法是与活性污泥法并列的一种污水处理技术。由于生物污泥的生物固体平均停留时间与污水的水力停留时间无关,世代时间比较长、比增殖速度较小的硝化菌和亚硝化菌都能够很好的繁殖和增殖,因此各种生物膜处理工艺都具有一定的硝化功能,采用适当的运行方式,还能够达到反硝化脱氮的要求。而且,与活性污泥法相比,生物膜法还具有下列优点。
①微生物浓度高,处理。据实测,如果折算成曝气池的MLVSS,珥以达到40〜60g/L,远远**活性污泥处理系统。
②污泥龄长,产泥量少。由于生物膜上存在的食物链较因此产泥量少,剩余污泥的处理量仅为活性污泥法的一半左右。在生物转盘上还可以生长世代时间较长的硝化菌,因此如果得当,除有效去除**物外,还能够具有硝化和反硝化脱氮的作用
优势。
①由于构筑物数量减少,因而流程得以简化,占地面积减少,且缺氧段消耗原污水中的部分**物,能够降低好氧段的**物污泥负荷,不仅容易使硝化菌**竞争优势,而且降低了曝气充氧的电耗,因而基建费用和运行费用均比较低。
②将缺氧段放在好氧段前边,可以起到生物选择器的作用,有利于防止污泥膨胀,改善活性污泥的沉降性能。
③反硝化过程能够充分利用原污水中**物和内源代谢产物作为电子受体,既可以减少或取消外加碳源,从面省去后曝气池,提高处理水水质,又可以保证较高的碳比,有利于反硝化的充分进行。
④由于存在内循环,缺氧反硝化产生的碱度能够补偿硝化反应所造成的pH值下降,大大降低了碱投加量。
前置反硝化生物脱氮系统也有自己的不足之处。一是处理出水中含有一定浓度的盐,可能污染受纳水体。*二,由于内回流比限制本工艺的脱氮率一般为70%~80%,很难达到。而且,该工艺对运行管理人员的素质要求比较高。例如,如果系统运行不当,沉淀池内将发生反硝化反应,造成污泥上浮,使处理水恶化。
(3)氧化沟工艺从工艺、流态和构造方面看,氧化沟也非常适合于生物脱氮。
①氧化沟的污泥龄通常很长,一般可达15~30d,非常适合于世代时间长、增值缓慢的硝化菌存活与繁殖。
②氧化沟往往做成总长达几十米甚至上百米的环行构筑物。由于循环次数多达72次其至360次,混合液沿沟道方向近似于混合式。然而由于工艺状况不同,混合液中溶解氧的浓度在不同位置也存在很大差异:在曝气器的附近非常容易出现DO比较高的富氧区,而在远离曝气装置的地方,容易出现DO比较低的缺氧区,使硝化和反硝化能够在同一装置中顺利进行,从而达到生物脱氮的目的。
景区生活污水处理一体化系统工艺流程说明
废水经格栅拦截去除水中废渣、纸屑、纤维等固体悬浮物,进入调节池,在调节池内均质、均量后经泵提升至A级生物池,在A级生物池段异养菌将 污水中可溶性**物水解为**酸,使大分子**物分解为小分子**物,不溶性的**物转化成可溶性**物,将蛋白质、脂肪等污染物进行化。在O级生物池段存在好氧微生物及消化菌,其中好氧微生物将**物分解成CO2和H2O;在充足供氧条件下,硝化菌的硝化作用将NH3-N氧化为NO3-,通过回流控制返回至A级生物池,在缺氧条件下,异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮,接触氧化池出水自流进入沉淀池进行沉淀,沉淀池出水进入过池进行二氧化,出水达标排放。
污泥池的污泥一部分回流至A级生物池,剩余污泥定期外运处置。
1、A级生物池(缺氧池)
将污水进一步混合,充分利用池内生物弹性填料作为细菌载体,靠兼氧微生物将污水中难溶解**物转化为可溶解性**物,将大分子**物水解成小分子**物,以利于后道O级生物处理池进一步氧化分解,同时通过回流的硝炭氮在硝化菌的作用下,可进行部分硝化和反硝化,去除氮。
2、O级生物池(生物接触氧化池)
该池为本污水处理的**部分,分两段,**段在较高的**负荷下,通过附着于填料上的大量不同种属的微生物群落共同参与下的生化降解和吸附作用,去除污水中的各种**物质,使污水中的**物含量大幅度降低;后段在**负荷降低的情况下,通过硝化菌的作用,在氧量充足的条件下降解污水中的氮,同时也使污水中的COD值降低到低的水平,使污水得以净化。两段式设计能使水质降解成梯度,达到良好的处理效果,同时设计采用相应导流紊流措施,使设计合理。
曝气方式采用微孔曝气,这样的设计能有效的避免管路由于处理废水产生的污泥堵塞,延长使用寿命,提高氧利用。
3、沉淀池
沉淀是污水中的悬浮物在重力作用下,与水分离的过程。这种工艺简单易行,分离效果好,在各类污水处理系统中往往是不可缺少的一种工序。
此处沉淀池作用是进行固液分离去除生化池中剥落下来的生物膜和悬浮污泥,使污水真正净化,使出水效果稳定。
4、池
二沉池出水流入池进行,使出水水质符合卫生指标要求,合格外排。
池内设计装置,导流板,设计投加片接触的方式。该投加方式具有投加方便,简单安全等特点,经后的水再排入市政污水管道或附近水域。
景区生活污水处理一体化系统各工艺单元设计
(1)调节池。功能:调节进水水量和水质,自动控制垂直流湿地的布水。调节池为钢筋混凝土结构,尺寸:D×H=12 m×2.5 m,有效容积约230 m³。主要设备:设有电动阀20套,功率0.75 kW;配溢流堰。
(2)垂直流湿地。功能:污水通过重力,从上至下流经生态湿地进行物理处理和生化处理。1座,20组,2布1膜。尺寸:20 000 m²。停留时间5 d。主要设备:设有回流泵1台,功率为7.5 kW。种植芦苇(Phragmites australis)、美人蕉(Canna indica L.)等植物,种植密度不**16株/m²。
(3)生态塘。功能:进一步净化水质,构建微生态系统,带来生态及景观效应。1座,2布1膜。尺寸:2 400 m²。有效容积约5 000 m³,停留时间1.25 d。主要设备:设有除磷投加系统1套,含计量泵2台;种植水葱(Scirpus validus Vahl),菖蒲(Acorus calamus L.),千屈菜(Lythrum salicaria L.)等,种植密度不**16株/m²。
(4)表面流湿地。功能:降低各污染指标浓度,基本达到出水水质要求。1座,2布1膜。尺寸:4 920 m²。停留时间约0.5 d。主要植物:种植鸢尾(Iris L.)、千屈菜(Lythrum salicaria L.)等,种植密度不**16株/m²。
(5)水平流湿地。功能:进一步降解**物和反硝化脱氮。1座,2组,2布1膜。尺寸:10 000 m²。停留时间>2.5 d。
主要设备:设有碳源投加系统1套,含计量泵2台;应急排放泵1台,功率N=15 kW。
(6)监测中心。包括实验室、中控室等。1座,钢筋混凝土结构,建筑面积1 000 m²。
(7)太阳能电站。为监测中心等提供电力,占地1 500 m²。主要设备:设有太阳能电池板360块,共79.2 kW。
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