1.5t/h一体化生活污水处理装置
鲁盛一体化生活污水处理系统采用3段式分段进水的环形结构,设备的结构紧凑、抗冲击负荷能力强;缺氧、好氧交替进行,反硝化条件充分,总氮的去处效果好;采用生物接触氧化作为生物处理的核心工艺,相对传统活性污泥法,减少了排泥操作,避免了污泥膨胀现象的发生,使运行操作与维护变得十分;方便、简单;
背景技术
现实生活中,污水处理池是广泛应用于民用建筑的生活污水处理设施,污水处理多是采用一般的净化处理,比如澄清后直接排放,这样生活污水中的大量污染物基本上没有清楚,排放后还是会污染水源,净化的效果非常不理想,随着人们生活水平的提高和生活质量的改善,对于水质的检测要求也是越来越高,因此,想方设法的减低对地下水源的污染也是一件亟待解决的问题,对于自然环境水体水质的标准的提高起到一定的促进作用。
微气泡曝气器
微气泡曝气器也称微孔曝气器,采用多孔性材料如陶粒、粗瓷等掺以适当的如酚醛树脂一类的粘剂,在高温下烧结成为扩散板、扩散管和扩散罩的形式。按照安装的型式,可分为提升式微孔曝气器及固定式微孔曝气器。
提升式微孔曝气器主要由微孔曝气管、活动摇臂、提升机等3部分组成:
①微孔曝气管即由微孔管、前盖、后盖及连接螺栓组成;
②活动摇臂是可提升的配管,微孔曝气管安装于支气管上,成栅条状,底座固定在池壁上,活动立管伸入池中,支管落在池底部,并支架支撑在池底部;
③曝气器提升机,为活动式电动卷扬机,起吊小车可随意移动,将摇臂提起。
其工作原理是:空气从微气泡曝气管后盖的通气孔进入曝气管,曝气管的管壁上密布者许多细小的孔隙,管内空气在压力差的作用下,从管壁的孔隙中扩散出来,在污水形成许许多多微小的气泡,并造成水的紊流,从而达到了将空气中的氧溶入水中的目的。
微孔曝气管的形式有很多,目前较为常用的有两种:一种是由粗瓷或刚玉等烧结而成的普通曝气管,这种管壁在烧结过程中产生许多极微小的孔隙,它的主要特点是能产生微小的气泡,气泡直径约0.1~0.2mm,气、液接触面积大,氧利用率高,一般可达到20~25%;其缺点是气压损失较大,易堵塞,送入的空气需过滤处理,易损坏,一旦损坏,氧利用率就开始快速下降。
另一种是管式膜片微孔曝气管。这种曝气管的安装方式与前一种基本一样,但其自身的结构却有很大的区别,它是由一个用ABS或UPVC制成的管子作为布气管,管壁上开有通风孔,布气管外周覆盖着合成橡胶制成的膜片,膜片被金属卡子固定在管子上。在合成橡胶膜片上用激光等方法打出均匀分布的孔眼。
1.5t/h一体化生活污水处理装置
反渗透设备管理的关键技术
反渗透膜的结构和材质决定了污堵是必然发生的过程,因此,即使在严格遵守膜制造厂给出的各项入口水质和药剂控制指标的前提下,各知名膜制造厂都只保证三年内的性能指标。我厂使用美国陶氏公司生产的膜元件亦是如此:在严格遵守陶氏公司给出的各项RO入口水质和药剂控制指标的前提下,只保证三年内的脱盐率和产水率。
因此,要延长膜的使用寿命,三年后仍维持较高的制水经济性,工作重点就是研究如何延缓膜污堵的发生,使之长期保持良好的通透性。
1合理设计原水预处理系统,保证RO入口水质
首先,合理的原水预处理系统设计是保证RO进水水质的基本技术条件。由表三工业水源的水质分析报告可见,悬浮物、胶体颗粒、微溶盐等易导致膜污堵的各项指标均在正常范围内,因此,原水预处理系统按照常规设计多介质过滤器,无曝气和除铁工艺。
我们将水质分析报告结合实际经验进行了深入分析,来水中铁铝氧化物虽然不高,但其中铁离子占比较高、约占90%,Fe2+、Fe3+离子形成胶体基团,易引起RO膜的污堵,而且铁铝等胶体也对RO膜有不利影响,于是我们提出更改设计,建议改用曝气+除铁工艺,得到设计单位的认可,将原设计的预处理系统多介质过滤器修改为曝气+除铁过滤工艺。
曝气+除铁过滤工艺技术成熟、设备简单、造价不高、运行费用低廉、维护简便,可以保证以低廉的成本提高RO系统的使用寿命,从而降低整体制水成本。此外,在预处理阶段曝气+除铁工艺也利于延长RO后续混床除盐系统阴离子交换树脂的使用寿命(高铁离子引起阴离子交换树脂不可逆的污染)。
化处理技术
物化处理主要有吸附法、混凝沉淀法、氧化法、膜分离技术、氨吹脱法等。
1吸附法
1995年德国使用颗粒活性炭处理晚期垃圾渗滤液,COD去除率达到了91%;Modin研究了颗粒活性炭、骨粉和铁粉对垃圾渗滤液中重金属的去除效率对比,发现活性炭对Co、Cr等重金属的去除率在90%以上。吸附法操作简单方便,处理效果稳定,但处理成本高,吸附剂再生难度大。
2混凝沉淀法
Amokrane等利用混凝法处理ρ(COD)和ρ(NH3-N)分别为4100,5690mg/L的渗滤液,发现Fe盐比Al盐有更高的有机物除率。沉淀法可根据去除氨氮和重金属离子的不同,对应选择不同的混凝剂。叶标等用磷酸铵镁法处理进水ρ(NH3-N)为800~1100mg/L的渗滤液,NH3-N的佳去除率可达90%。
混凝沉淀法广泛用作生物法或反渗透工艺之前的预处理或作为去除难生物降解有机物的深度处理,但此工艺具有以下缺点:污泥产量大、液相中可能存在铝或铁、沉淀剂消耗量大、pH值较敏感、污泥需进一步处理等。
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