農村生活污水處理排放標準
一、工藝流程
新型水處理材料吸附法,是一種工藝簡單的水處理技術,活性炭是一種非選擇性的常用的水處理吸附材料.但是由于活性炭再生性能差,水處理費用高,因而難以廣泛使用.在許多化工廢水處理場合,對微生物有毒性,而導致廢水難降解性的只是廢水中的一兩種成分,采用具有對這一兩種成分有選擇性的吸附劑,選擇性的去除某些污染物后,廢水的可生化性可以提高,就可以用后續(xù)的生物處理法.為了使水處理費用經濟,要求材料具有經濟、使用壽命長、可再生性優(yōu)良等特點.一類經過化學修飾的吸附材料,能選擇性的除去廢水中含N和cl等有機物,對于含硝基苯、硝基酚、、氯代烴等難降鰓廢水具有很好的水處理效果,材料吸附和解析速度快、再生性能優(yōu)良.將該材料成功用于含廢水處理,用該材料一次處理后的廢水,其硝基苯類化合物、等可以達到*排放標準,并可以回收硝基酚和等有價值的化工產品.新型吸附材料具有使用壽命長、操作方便、工藝簡單的優(yōu)點,達到工業(yè)應用的階段。
生物膜類似,水力剪切力對于好氧顆粒污泥的形成也有重要的影響,強的剪切力會促使顆粒污泥的形成,而弱剪切力則不會形成顆粒污泥,只能形成蓬松的絮體結構。
農村生活污水處理排放標準
同樣,EPS在對顆粒污泥的形成方面也扮演著類似的角色,強剪切力會促使顆粒污泥像生物膜那樣分泌出更多的EPS來產生平衡的生物結構,這也就意味著EPS對于形成穩(wěn)定的顆粒污泥非常重要。
此外,通過選擇性的排泥,將不易沉淀的污泥排出系統(tǒng),沉降速度較快的顆粒留存于系統(tǒng)之內,提高顆粒污泥在其中的比例,這也是促成顆粒污泥形成的原因之一;其他形成顆粒污泥的因素還包括SRT、有機負荷、二價陽離子及三價陽離子等。
二、設備構成
(1)格柵池
設置目的:
在生活污水進入調節(jié)池前設置一道格柵,用以去除污水中的油脂、纏繞物、大塊的菜渣、骨頭、較大固顆粒雜物及飄浮物,從而保護后續(xù)工作水泵使用壽命并處理工作負荷。
設置特點:
格柵井設置碳鋼結構,格柵采用手動框式。
(2)調節(jié)池
設置目的:
污水經格柵處理后進入調節(jié)池進行水量、水質的調節(jié)均化,保證后續(xù)生化處理水量、水質的均衡、,污水中有機物起到一定的降解,整個的抗沖擊性能和處理效果。
設計特點:
(3)生物處理池
設置目的:
廢水中的有機物主要為蛋白質和脂肪等,這些難以被一般的好氧菌直接利用,其生物降解中一般是先通過酶的作用分解成酸、碳水化合物等小分子有機物,然后方可被好氧菌直接利用。另外,本廢水的污染物濃度較高,直接用好氧工藝去除全部的有機物將消耗大量的電能,勢必的運行費用。為了節(jié)省運行成本,選擇一種既要處理效果好,又要節(jié)省運行成本的工藝是非常重要的。
在廢水處理中常用的厭氧有*厭氧和不*厭氧即水解酸化,水解酸化是*厭氧的主要階段。完整的厭氧分為水解、酸化、產乙酸和產四個階段。在水解階段,高分子有機物被胞外酶分解為能夠溶解于水并能夠透過的小分子;在酸化階段,水解后的小分子在酸化菌的細胞內轉化為更簡單的化合物并至細胞外;在產乙酸階段,水解酸化階段的產物被產乙酸菌進一步轉化為乙酸、、二氧化碳以及新的細胞;在化階段,產乙酸階段產生的乙酸、、碳酸以及、甲醇等被轉化為、二氧化碳和新的細胞。
*厭氧工藝對高濃度有機廢水的處理具有容積負荷高、去除效果明顯、抗沖擊能力強、產菌活性強、污泥濃度高的優(yōu)勢。但是*厭氧工藝的條件要求比較嚴格,如廢水需達到一定溫度、反應器內的PH值必須保持在一定的水平、必須具有有效的三相分離器、必須具有顆粒污泥或高濃度厭氧污泥等。同時在*厭氧反應中產生大量的沼氣,針對于本項目的廢水類型,產生的沼氣存在臭味、腐蝕性和易等問題,若、處理不善,會危及人員及周圍居民的安全。
水解酸化工藝在高濃度有機廢水的處理中是應用多的形式,是通過控制水力停留時間及水中溶解氧的濃度,將生物的厭氧控制在水解及酸化階段,不要求進入產乙酸和產階段,從而縮短了反應的和時間。其主要的優(yōu)勢在于能夠去除較多的有機物、降解分子量大和碳鏈較長的、進水的可生化性,同時由于其不進入產階段,對條件的要求較低,能夠抵抗一定的水質和水量的沖擊負荷,同時水解酸化反應在厭氧和缺氧條件下都能夠發(fā)生,對反應池的結構形式要求較低。水解酸化是將厭氧控制在水解和酸化階段即可,因此水解酸化反應池的停留時間短,反應池內的優(yōu)勢菌群為水解酸化菌,少數(shù)為乙酸菌和產菌。另外,水解酸化工藝不進入產階段,產生的少量氣體可直接大氣中,不會對人體和周圍產生較大的影響。
因此,從運行、方便安全、經濟性等角度考慮,水解酸化工藝優(yōu)于*厭氧工藝。
將污水進一步混合,充分利用池內生物彈性立體填料作為載體,靠兼氧微生物將污水中難溶解有機物轉化為可溶解性有機物,將大分子有機物水解成小分子有機物,以利于后道O級生物處理池進一步氧化分解,同時通過回流的硝炭氮在硝化菌的作用下,可進行部分硝化和反硝化,去除氨氮。
(4)O級生物處理池(生物氧化池)利用中的硝化菌及脫氮菌,同時達到去除污水中含碳有機物及氨氮的目的,與經普通活性污泥法處理后再脫氮處理相比,基建投資省、運行費用低、電耗低、面積少。
設置目的:
該池為本污水處理的核心部分,分二段,前一段在較高的有機負荷下,通過附著于填料上的大量不同種屬的微生物群落共同參與下的生化降解和吸附作用,去除污水中的各種有機,使污水中的有機物含量大幅度。后段在有機負荷較低的情況下,通過硝化菌的作用,在氧量充足的條件下降解污水中的氨氮,同時也使污水中的COD值到更低的水平,使污水得以凈化。污泥采用氣提法定時排泥至污泥池,并設污泥氣提回流裝置,部分污泥回流至一級生物處理池進行硝化和反硝化,也了污泥的生成,也利于污水中氨氮的去除。
設計特點:
該池由池體、填料、布水裝置和充氧曝氣等部分組成。
該池以生物膜法為主,兼有活性污泥法的特點。
池中填料采用彈性立體組合填料,該填料具有比表面積大,使用壽命長,易掛膜耐腐蝕不結團堵塞。填料在水中舒展,對水中氣泡作多層次切割,更相對了曝氣效果,填料成籠式安裝,拆卸、檢修方便。
該池分二級,使水質降解成梯度,達到良好的處理效果,同時設計采用相應導流紊流措施,使整體設計更趨合理化。
池中曝氣管路選用ABS管,耐腐蝕。曝氣頭選用微孔曝氣頭,不堵塞,氧利用率高。
該池設計為鋼結構的箱體。
(5)MBR膜池
MBR膜處理法是膜生物反應器組合工藝的核心。在廢水處理中應用膜技術,既能對廢水進行有效的凈化,又能回收一些有用,同時具有節(jié)能、無相變、設備簡單、操作方便等特點。
膜分離技術與的活性污泥法相結合的新型水處理反應器一膜生物反應器(MBR),膜分離是以選擇性透過膜為分離介質,在兩側加以某種動力,原料側組分選擇性地透過膜,從而達到分離的目的。研究表明,平板超濾膜對廢水中懸浮物、大分子有機物有的去除效果,而且對預處理難以通過絮凝、過濾去除的陰離子洗滌劑也有的截留作用。