乡镇微动力污水处理地埋式设备
乡镇微动力污水处理地埋式设备处理技术:
1混凝澄清技术
利用助凝剂和混凝剂等物质,对水中大颗粒物进行吸附,终形成絮凝体,进而沉淀下来,这种方法有效的去除再生水中藻类、悬浮物以及部分的**物,这种形式的再生水回用是炼厂初的使用办法,把达到国家排放标准的再生水和新鲜水混合使用,主要是用来补充循环水。
2深度处理后回用于系统水
系统水在炼厂中是使用比较多的地方,并且对水质要求非常高,只有将再生水深度处理以后才能运用到整个系统水当中,其中深度处理的关键的地方就是处理再生水中的离子物质和微生物,并且在该环节所花费的时间和成本是多,但是随着技术的不断更新和进步,膜分离技术已经可以很好的延长其使用寿命,对经济效果的影响也逐渐增大,膜技术的应用让再生水成为系统水的利用率逐渐增加,已经成为深度处理再生水的重要技术。
2再生水深度处理的方法
通过再生水的原理上发现,再生水深度处理的技术重要包括化学,物理以及生物处理的方法,单凭一种方法只能除掉再生水中单一的污染物质,并不能达到合格的循环水和系统水,只有通过几种不同的技术才能满足水质的使用要求。
乡镇微动力污水处理地埋式设备工艺说明:
污水经格栅进入调节池后经提升泵进入生物反应器,通过PLC控制器开启曝气机充氧,生物反应器出水经循环泵进入膜分离处理单元,浓水返回调节池,膜分离的水经过快速混合法氯化(次、漂白粉、氯片)后,进入中水贮水池。反冲洗泵利用清洗池中处理水对膜处理设备进行反冲洗,反冲污水返回调节池。通过生物反应器内的水位控制提升泵的启闭。膜单元的过滤操作与反冲洗操作可自动或手动控制。当膜单元需要化学清洗操作时,关闭进水阀和污水循环阀,打开洗阀和剂循环阀,启动药液循环泵,进行化学清洗操作。
传统的活性污泥法通常由曝气池、沉淀池、污泥回流和剩余污泥排出系统组成。传统法的曝气池有以下几种工艺形式。
(1)传统推流式
污水和回流污泥从池流入,呈推流式至池末端流出,进口处**物浓度高并沿池长逐渐降低,需氧量也是沿池长降低的。活性污泥经历了一个生长周期,处理效果较好。
该工艺成熟,与*混合工艺相比,能更有效地去除氨氮。
(2)混合式
污水和回流污泥同时进入曝气池后与池中原有的混合液充分混合、循环流动,进行吸附和代谢活动,知道进入二沉池。
由于进入曝气池的污水得到很好的稀释,使波动的进水水质得到均化,因此进水水质的变化对活性污泥的影响将降低到很小的程度,从而能较好地承受冲击负荷。在处理高浓度**污水时不需要稀释,仅需随浓度的高低程度在一定污泥负荷率范围内适当延长曝气时间即可。该池内各点水质均匀一致,F/M值、微生物群数量和性质基本一致,因此节省动力费用。其缺点是连续进水,出水可能造成短路,易引起污泥膨胀。
(3)多点进水式
该进水形式特点是污水沿池长多点进水,**负荷分布均匀,使供氧量均匀,克服了推流式供氧的弊端。沿池长F/M分布均匀,充分发挥了其降解**物的能力。该法可提高空气利用率,提高生物池的工作能力,水质适用范围广,并能减轻二沉池的负荷。该工艺缺点是进水若得不到充分混合会使处理效果的减弱。
1、将多级土壤渗滤系统与传统分流土壤渗滤系统结合使用,使得二者在发挥自身作用的同时功能互补,达到不易堵塞、占地面积小、水力负荷承受力强以及运行周期长的优点,从而提高污水处理的整体效果。进行串联后,各单元在发挥自身作用同时,可功能互补,从而提高整体效果。
2、多级土壤渗滤系统作为前段系统,因其由土壤砖块层和渗滤层相间分布构成,能够有效削减污水中的固体悬浮物、**物、磷等污染物,大幅度增强后续由均质传统土壤渗滤系统构成的后段系统的水力负荷承受能力,降低整个系统的占地面积和建设成本,其中占地面积能有效减少到传统土地处理系统的二分之一到三分之一。
3、传统分流土壤渗滤系统作为后段系统,在污水中容易造成堵塞的污染物被前段系统去除后,获得了较强的水力负荷承受力,在分流污水为反硝化提供了充足的碳源的情况下,利用其表面植物吸收、填料介质物化吸附以及微生物转化等作用,能够去除水体中的氮,并对其它污染物进行深度净化,是整个系统的运行效率得到提升。