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南寧地埋式生活污水處理設備報價????-山東全偉環保水處理設備有限公司
一體化地埋式污水處理設備設計優化
工藝設計優化
(1)考慮污水中含有一定的無機砂礫以及油脂類物質,會對MBR膜造成較大的損害,在本工藝中選用平流沉砂池,一方面對無機砂礫進行沉淀去除,另一方面設置手電動撇渣管對浮渣及油脂類進行去除。
(2)考慮到MBR系統的膜絲易被纖維毛發類等物質纏繞,對預處理要求較高,設計采用三級格柵,分別是10mm、3mm和1mm,以保證后續MBR系統的穩定運行。
(3)膜組器吹掃采用高低曝氣,傳統設計計算吹掃量為130m3/(m2˙h),采用高低曝氣后,設計平均吹掃量為80m3/(m2˙h),可以大大降低鼓風機的運行能耗。
(4)膜池回流采用推入排出式(見圖2),傳統膜池為方便回流,配水渠需繞到膜池另一側,配水渠和回流渠水力停留時間較長,土建量也較大,采用推入排出式可節省土建量,方便膜池的回流。

南寧地埋式生活污水處理設備報價?-山東濰坊全偉環保水處理設備有限公司
主要構筑物設計參數
①調節池。污水經網兜除浮渣和大粒徑固體顆粒后進入調節池。調節池設計HRT為8h。尺寸為2.0m×2.0m×4.0m,分為前、后兩段。
②厭氧池。為生物處理提供良好的運行環境,設通氣管,避免臭氣二次污染。設計HRT為8h,尺寸為2.0m×2.0m×4.0m。
③太陽能供熱系統?紤]到當地太陽能豐富、太陽輻射強、日照時間長等特點,設置太陽能預熱污水系統。該系統由太陽能集熱模塊、熱交換盤管模塊、跟蹤系統和管道系統組成,可以把低溫污水提升至15℃左右,保證后續生物處理正常進行且具有防凍功能。設計集熱板集熱效率為50%,太陽輻照度(冬季)為800W/m2,集熱板總面積為150m2。
④生物接觸氧化池。設計HRT為16h,污水與填料接觸時間為5h,有機負荷為0.86kgBOD5/(m3•d),尺寸為4.0m×2.0m×3.98m。
曝氣機型號的選擇:海平面大氣壓力為101.3kPa(760mmHg),干燥空氣中氧含量為20.40%,故氧分壓為21.15kPa(159mmHg)?諝庵醒跛急壤静皇芨咴绊,當大氣壓力因海拔增高而降低時,則氧分壓按比例降低。由此推算,當地(海拔約3230m)大氣壓為68.2kPa(513mmHg),氧分壓為13.9kPa(101mmHg),氧含量僅為海平面的65.7%。選擇DSA-3-50水下曝氣機,功率為3kW。
⑤斜管沉淀池1座,設計表面負荷為1.0m3/(m2•h),有效沉淀時間為2.5h。尺寸為2.3m×2.0m×3.96m。
⑥中間水池。冬天污水處理后,經中間水池直接排放,春夏秋季經泵提升至復合人工濕地深度處理系統。中間水池HRT為2.5h,尺寸為2.0m×1.0m×3.86m。
⑦豎向折流濕地。豎向折流濕地主要利用過濾、厭氧生物反應和植物吸收作用去除污染物質。其處理效率較高,可去除50%~70%的COD,30%的TP,同時將有機氮轉化為氨氮,SS指標基本可以達標。

設備特點:
(1)系統占地少,基建費用低。HCR系統占地一般很少,其原因主要有三:一是系統設計緊湊,結構合理,減少了占地;二是反應器高徑比大(為7∶1),部分被埋在地下,有效地利用了垂向空間,減少了平面上的占地;三是所需水力停留時間很短,容積負荷和污泥負荷都很高,減少了反應器的體積。
合理集成設計、少占地是減少基建投資的主要因素,反應器和沉淀池的容積小,又節省土建投資或設備制造費用。根據工程預算結果對比表明,采用HCR工藝處理同樣數量的污水,其基建費用比活性污泥法工藝要減少30%以上。
(2)空氣氧轉化利用率高,容積負荷和污泥負荷高。HCR工藝的曝氣方式采用射流擴散式,并通過垂向循環混合,使溶解氧達到大值,這一過程實際上吸取了深井曝氣依靠壓頭溶氧的優點。高速噴射形成紊流水力剪切,使氣泡高度細化并均勻分散,決定了該方法對空氣氧的轉化利用率高。據試驗測定,其空氣氧的轉化利用率可高達50%,溶解氧含量易保持在5mg/L以上。
足夠的溶解氧是保證好氧生物處理系統高負荷運行的條件,這也是HCR工藝的優勢所在。一般情況下,HCR系統的污泥濃度在10g/L左右,高可超過20g/L。反應器中生物量之大,決定了其負荷值必然高。試驗和已有工程的運行結果顯示,HCR的容積負荷大可達70kgBOD5/(m3·d),小試可達100 kg BOD5/(m3·d);其污泥負荷值可以超過6 kg BOD5/(kgSS·d)。
(3)固液分離效果好,剩余污泥量較少。HCR工藝混合污水中的微生物菌團顆粒小,其沉降性能好,這是其顯著特點之一,污泥在沉淀池中的停留時間一般只需要40min左右。該工藝每降解1kg BOD所產生的剩余污泥量,比其他好氧方法平均減少40%左右,從而大大減少了污泥處理量。剩余污泥量較少的原因主要有兩個:其一,強烈曝氣使微生物代謝速度快,由此引起的生化反應可能加大內源消耗,剩余污泥量相對少;其二,由于反應器中混合污水被高速循環液流剪切,微生物的團粒被不斷分割細化,團粒內部的氣孔減少,使其密度相對增加,總的體積減少。