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都江堰一體化生活污水處理設備
工程概況
生活污水中主要污染物為CODcr、BOD5、油脂、SS等。如不對此污水進行處理,直接排入水體,將對環境產生極大的污染。為了保護環境,現需對此污水進行處理方案設計,促使處理設備的性能保持長期安全穩定運行,并使出水水質達到《污水綜合排放標準》中的一級標準。

優點
第一:箱體內劃分成四個區,各區功能齊全,縱橫疊加,設計人性化,高度集成;
第二:缺氧池底部設置布水管這樣首先可以分散進水,避免缺氧池前段污水酸化導致的污水PH值升高,從而影響后續好氧生物轉盤的硝化效果;其次,使得反硝化碳源分散供給,亦提高了反硝化效果;
第三:設置回流布水管可以實現消化液分散進入缺氧池進行更好的反硝化;
第四:好氧生物轉盤池內設置集水溢流槽,同樣可以分散進水、減少了污水對系統的負荷沖擊,提高硝化效果;
第五:設置沉淀區對加藥絮凝后的污水進行斜管沉淀,沉淀后污水再用濾布進行過濾,而后消毒排出,整個設備功能齊全,處理效果好;
第四:利用PLC控制器,控制液位儀、自吸泵和動力推桿,實現濾布的自動清洗。
第五:箱體側壁設置爬梯和扶手,好氧生物轉盤池頂部設置好氧生物轉盤蓋板,設備間側壁設置設備房門,沉淀區和濾池頂部均設置檢修板,設計人性化,同時便于對處理裝置的各部分進行檢修。

都江堰一體化生活污水處理設備可分為物理處理法、化學處理法、物理化學法和生物處理法。物理法是利用物理作用來分離水中的懸浮物,處理過程中只發生物理變化。常用的物理處理方法有:格柵、篩濾、過濾、沉淀和浮上等。化學法是利用化學反應的作用來處理水中的溶解物質或膠體物質。處理過程中發生的是化學變化。常用的化學處理方法有:中和法、化學沉淀法、氧化還原法等。物理化學法是運用物理和化學的綜合作用使廢水得到凈化的方法。物理化學法處理廢水既可以是獨立的處理系統,也可以是與其它方法組合在一起使用。
按水中污染物的化學性質是否改變來分類
水處理方法可分為分離處理、轉化處理和稀釋處理三大類。
(1)分離處理:是通過各種力的作用,使污染物從水中分離出來。一般來說,在分離過程中并不改變污染物的化學性質。
(2)轉化處理:是指通過化學的或生物化學的作用,將污染物轉化為無害的物質,或轉化為可分離的物質,然后再進行分離處理,在這一過程中污染物的化學性質發生了變化。
工藝特點
①用分段法提高凈化能力。生化過程分為兩個階段。首先是有機物被吸附在污泥上或存在細胞內進行生物合成,這個吸附合成速度很快。第二階段的生化過程以氧化為主,速度較慢。可分為物理處理法、化學處理法、物理化學法和生物處理法。物理法是利用物理作用來分離水中的懸浮物,處理過程中只發生物理變化。常用的物理處理方法有:格柵、篩濾、過濾、沉淀和浮上等。化學法是利用化學反應的作用來處理水中的溶解物質或膠體物質。處理過程中發生的是化學變化。常用的化學處理方法有:中和法、化學沉淀法、氧化還原法等。物理化學法是運用物理和化學的綜合作用使廢水得到凈化的方法。物理化學法處理廢水既可以是獨立的處理系統,也可以是與其它方法組合在一起使用。
②用加接觸層的辦法來提高沉淀池效率。對沉淀池的生物膜采取沉淀的辦法,對細小的懸浮物采取濾層截留的辦法,沉淀池區上升流速6.5~7.5m/h;澄清區停留15min。
③接觸氧化工藝只需0.5~1.0h就可以達到活性污泥工藝8h的效果。主要靠生物膜,把氧化池分為兩段,沉淀池加接觸層,接觸氧化池分離下來的污泥含有大量氣泡,宜采用氣浮法分離。
污水處理方法
(1)采用間歇進水模式,通過進水管將農村生活污水泵入垂直流人工濕地池內,使農村生活污水由上至下經過基質床體,再通過連通孔進入AAO濾池的厭氧段;
(2)隨著厭氧段內污水水位的升高,對厭氧段內污水的總氮濃度進行實時監測;
當總氮濃度>45mg/L時,關閉厭氧段內污水水位上方的過水孔,提升第二隔墻的過水高度,直至總氮濃度≤30mg/L;
當總氮濃度≤30mg/L時,保持厭氧段內污水水位下方的過水孔關閉,并打開水位上方的過水孔,使污水通過水位上方的過水孔依次進入缺氧段和好氧段,最后從出水口排出;
待缺氧段和好氧段污水全部排出完畢后,由上至下逐級開啟水位下方的過水孔,污水全部從厭氧段內排至缺氧段,并通過出水口排出。
由于不同來源的農村生活污水其總氮濃度不同,本發明裝置的總氮去除效率也會有所不同,可以在進行污水處理前,先取出除低層活動閘門外的其他閘門,然后根據厭氧段內污水的總氮濃度的實時監測結果判斷是否添加活動閘門數量,即增加第二隔墻的過水高度。對于相同來源的農村生物污水,在第一次污水處理時確認過第二隔墻的過水高度后,后續污水的批量處理則無需再修改過水高度。
間歇進水可提高氧轉移效率,進水時空氣被排出,出水時新鮮空氣被帶入池內。氧轉移效率的提高可增加濕地中的溶解氧量,有利于氨氮及有機物的去除。氨氮去除及有機物氧化過程主要在兩次進水間歇的時間內去除,因此,減少時間有利于增加污染物反應時間,提高氨氮和有機物去除效果。在保持水力負荷不變的情況下,增加進水次數也可以提高系統中的溶解量,降低污水短流的風險,有利于污染物的去除。作為優選,所述間歇進水模式為每天進水4~8次,進水時間為5~20min/天,水力負荷為0.1~0.2m3/m2·d,水力停留時間為1~2天。