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小型屠宰污水处理成套装置
背景技术
目前主要产生污水的有宰前圈栏排放的畜粪冲洗水、屠宰车间排放的含血污和畜粪的地面冲洗水、烫毛时排放的含大量猪毛的高温水,剖解车间排放的含肠胃内容物的废水,该废水主要污染物为物和悬浮物等,污染类型为典型的污染。随着环境保护执法力度的加大,环境质量的进一步恶化,污水对环境的污染已日渐严重,对排污单位的污染整治是非常必要。
摘要
结构设计合理,该屠宰废水处理装置,是用于对屠宰后废水中含有的动物毛发、物和悬浮物进行初步过滤处理,该处置装置,初步过滤效果较好,过滤后,易对过滤出的动物毛发、物和悬浮物进行快速的清理,操作非常的方便,能够让废水的二次处理加的快速和通畅,实用性强,利于推广。
工艺流程
污水经管网收集进入污水格栅渠,格栅渠内安装格栅,除去水中较大颗粒的杂物,定期清理格栅固废。经格栅渠后污水自流进入调节池,调节池可调节污水水质水量,同时具有同步硝化﹑反硝化的功能。污水在调节池内充分调节稳定水质后,经提升泵提升至纤维束膜生物反应一体化设备内,在设备内污水依次经过ABR厌氧区﹑缺氧区﹑MBBR好氧区﹑沉淀区、纤维束膜生化反应区、清水区等进行深度处理。沉淀区底部污泥通过回流泵回流至缺氧区,其剩余污泥排放至污泥池,定期(6-12个月)清理污泥池污泥,进行集中脱水处理后外运处置。纤维束膜生化反应区出水经紫外线器后流入清水池,部分用于纤维束膜反冲洗,其余部分达标排放。
工艺步骤是:
1、污水由污水进水管并经配水渠进入斜管沉淀池,通过自然沉降作用使大部分悬浮物沉淀于斜管沉淀池的池底锥斗中形成污泥,沉淀于池底的污泥中的固态物在缺氧条件下发生缺氧水解,分解成可溶性物,大分子物还可分解成小分子物,提高了污水的可生化性并使污泥减量化。
2、斜管沉淀池的出水由上部溢出进入回流槽,由回流水泵回流的好氧反应池含盐的出水也进入回流槽,两股水在回流槽中充分混合后流入缺氧反应池;缺氧反应池中填充有玉米棒芯;玉米棒芯具有很大的比表面积,可作为微生物附着生长的载体,并且浸没在污水中的玉米棒芯中的成分提供了良好的微生物反硝化用的固态碳源,附着生长在玉米棒芯上的缺氧微生物主要为反硝化细菌,它利用进水中的物和玉米棒芯中的固态碳源,将回流的好氧反应池出水中的盐还原成并从水中溢出,起到了去除污水中氮的目的。抗浮及支撑网板上部填装的鹅卵石的作用是作为玉米棒芯的填压材料,防止玉米棒芯由于浮力的作用上浮而流失,同时起到截留玉米棒芯碎块随水流失作用,以保证足够的固态碳源。
随着运行时间的延长,玉米棒芯上附着生长的微生物膜由于新陈代谢不断增殖、不断增厚,增加了玉米棒芯床的阻力,从而使过水量减少,所以需要定期对玉米棒芯床进行冲洗,需要冲洗时开启鼓风机和调节阀门,压缩空气通过空气干管和空气支管由大气泡扩散器送至承托支撑网板下部,对玉米棒芯进行空气扰动冲洗,冲洗的气流剪切力使表层老化生物膜脱落,脱落的生物膜随水流进入好氧反应池并沉降在其底部锥型储泥斗中。
3、缺氧反应池的处理出水自流入好氧反应池进行好氧处理。好氧反应池中填充有球形轻质多孔生物滤料;球形轻质多孔生物滤料表面毛糙且具有较大的比表面积,其上附着生长了好氧异养菌;球形轻质多孔生物滤料下部安装的小气泡扩散器通过鼓风机、空气干管、空气支管连续不断向水中供入压缩空气,以提供好氧异养菌进行好氧呼吸作用所需的氧气,好氧异养菌在好氧条件下将污水中的污染物、氮进行分解和转化,污染物终分解成二氧化碳和水等无机物而得以去除,氮则氧化成盐;球形轻质多孔生物滤料上部抗浮及支撑网板上填装石灰石,用以增加水中的碱度和钙离子浓度,从而使水中的磷酸根离子形成磷酸钙结晶而起到除磷的目的,当然该除磷过程由于石灰石填装的高度有限不能将污水中的磷酸根去除,所以剩余的磷酸根须在后续的除磷反应池中被去除。
4、污水经过好氧反应池好氧生物处理后,出水中的总磷仍不能满足排放标准要求,需进入除磷反应池中进行去除。除磷反应池中承托支撑网板上部填装有微碱缓释除磷滤料,下部设置有大气泡扩散器;微碱缓释除磷滤料是一种具有碱缓释功能的多孔材料,能够在材料表层和内部持续向水体溶出碱度和钙离子,并且为吸附磷酸盐提供巨大的吸附表面积。当含有磷的污水流经微碱缓释除磷滤料时,水中的磷酸根离子在微碱缓释除磷滤料的表层微碱环境下与水中的钙离子形成羟基磷酸钙结晶并附着于微碱缓释除磷滤料的表面,从而使污水中的磷酸根得以去除,起到除磷目的。
好氧生物处理技术
对于上述提到的厌氧生物处理技术来说,虽然能够**一定的效果,但同时也存在一些不足之处,比如存在较大的占地面积,同时存在污染物降解不的情况,去除效率偏低。因此,在一些分散建筑生活污水处理过程中,会选择使用“好氧或厌氧-好氧”相结合的处理工艺技术。
值得注意的是,在分散建筑生活污水处理过程中,需选择适宜的好氧生物技术,需考虑物的去除效果,同时考虑氮的去除效果,并确保系统运行的可靠性及安全性,便于维护和管理。比如,对于生物滤池、生物接触氧化池、移动床生物膜反应器来说,均在小量生物污水处理中较为适用。
以膜生物反应器处理工艺为例,该处理工艺技术集合了活性污泥法和膜分离技术,通常以膜的孔径大小为依据,可分为多种类型的膜,包括:微滤膜、滤膜以及反渗透膜等;同时,以膜组件的差异,还可以分成中空纤维式膜、圆管式膜以及平板式膜。利用膜生物反应器,能够使水力停留的时间和污泥停留的时间分离开来,进而使反应器当中污泥的浓度有效提升,使其容积负荷增加。通常,反应器当中污泥龄比较长,对硝化菌的生长有利,因此系统具备理想的脱氮效果,在去除率上>[4]。同时,因膜具备分离的作用,因此系统出水水质比较稳定,能够将传统的二沉池工序省去,使占地面积减少。此外,需注意的是,基于运行期间,会存在膜污染的状况,导致膜组件需进行定期的冲洗及换,这样会使系统的运行维护费用增加。总结起来,在大中小规模水量的生活污水处理过程中,该技术都具备一定的应用**。
特点:
(1)、设计精密,占地面积小,内部运行。
(2)、设备实现全自动运行,智能监控一体机直观操作,根据水量合理调节曝气时间,可降低运行成本。
(3)、设备采用新型环保PE/FRP材质,材质稳定,晒不裂、不生锈、承载力强,使用寿命至少可达10年以上,确保设备稳定运行。
调节池和清水池设有液位感应器,用于控制自动提升泵,污泥回流泵通过时间继电器自动控制运行,用于实现全自动控制。
箱体整体配有监控一体机,具备工况状态显示、参数控制、故障报警、无线通讯等功能,从而实现远程监控。
箱体进水管配有电磁流量计,可以根据进水水量合理调节曝气时间,从而降。
有益效果
在具体操作时,先将循环水排污水采用臭氧-生物活性炭工艺对循环水排污水进行物的去除,再通过电吸附模块进行脱盐和回用处理,具体的,先采取臭氧化后活性炭吸附,利用活性炭表面生长微生物的生物降解作用,完成对循环水排污水中污染物的有效去除,在此过程中,集臭氧氧化、、活性炭物理吸附和微生物生物氧化作用为一体,充分发挥物化和生化作用,互相促进,实现去除污染物的多重效应,从而达到水质深度净化的目的,有效降解和去除水中的物、藻类及氮等。其中,在臭氧氧化阶段主要有三个作用:一方面直接降解物,减少进入活性炭池中的负荷;另一方面将大分子物降解为小分子物,改变水中物的分子量分布,提高水中物的可生化性,有利于强化后续活性炭工艺对于中小分子量物的吸附降解;后一个作用是为后续活性炭工艺充氧,保证水中游足够的溶氧,有利于活性炭好氧微生物的生长;在活性炭吸附阶段,利用活性炭兼具吸附、触媒和化学反应活性的多重载体功能,使好氧生物群落可以分散在其表面,覆膜形成生物活性炭,以充分发挥生化与物化处理的协同作用,从而延长活性炭的工作周期,大大提高处理效率,改善出水水质。另外,利用臭氧-生物活性炭工艺作为电吸附模块的预处理,可有效降低后续电吸附模块内浓水中物的含量,确保浓水回用至脱硫工艺用水的安全性和可行性。另外,经臭氧-活性炭工艺处理后的循环水排污水通过保安过滤系统进入电吸附模块进行无机盐的脱除,相比传统的膜法及离子交换、EDI等除盐工艺,电吸附对于来水质的含盐量适应范围广,在实际操作时,可根据产水回用要求进行脱盐率的设计,产水水质稳定,满足工业循环回用水指标,产水率均**现有传统的脱盐工艺,浓水量很小,并且浓水测对物不产生浓缩,可以保证浓水作为脱硫工艺水时不影响脱硫系统的正常运行。
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