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10td一体化污水处理装置《资讯》

发布时间:2020-08-20 10:47:54 阅读: 来源:燕窝厂家

10t/d一体化污水处理装置

核心提示:10t/d一体化污水处理装置10t/d一体化污水处理装置

分散式面源生活污水生态处理技术分散式面源生活污水治理主要采用人工湿地、稳定塘和土地处理等3种生态处理技术。人工湿地技术人工湿地系统在生活污水治理方面的成效已经被国内外众多专家学者证实。吴昊等对四川广元昭化镇人工湿地应用于农村污水中主要污染物去除效果及运行经济性进行了比较分析,表明污水COD、氨氮、总氮、总磷的去除率分别可以达到82.2%、65.7%、55.0%、94.0%,一次投资费用和运行费用都较小。MERLIN 等全面评价位于法国高海拔地区已运行6年的垂直流人工湿地,用于处理边远山区的生活污水,证实该种方法是一种可以用于边缘地区替代常规污水处理方法的生态技术。SOLANO等研究了应用湿地作为长久性方案处理小乡村生活污水,只需经过前期简单去除粗砂、重固体和漂浮物质,单一湿地系统即可作为长期的生活污水处理方法。STEER等研究评价了美国俄亥俄州住宅人工湿地系统处理污水的效能,湿地系统能达到美国环境保护署对于污染物减量化的要求,其中出水BOD低于30mg/L,去除率达到89;总悬浮固体低于30mg/L,去除率达到79%;每100mL出水大肠杆菌低于1 000个;磷排放质量浓度1mg/L,去除率50%;氮排放质量浓度1.5mg/L,去除率16%。稳定塘技术国内外专家学者对稳定塘及其与其他工艺结合的联合工艺应用于面源生活污水处理做了不少研究工作。周炜峙等认为,对于部分受地形限制无法纳入城市市政系统的村镇生活污水,采用厌氧水解—稳定塘工艺的出水水质可以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)的一级B标准。ZHAO等在稳定塘中增加了人造纤维作为载体,发现有机物、氨氮的去除效果得到了很大的提升,出水水质明显好于单一稳定塘,并且相对稳定。BONOMO等为找到一种可靠、简易、低成本的小型废水处理系统,研究了以浮萍为基础的稳定塘处理村镇或社区污水的效果,TSS 去除率为55%~88%,COD去除率大于75%,但是冬季降至60%,总氮的去除只能在外部曝气的条件下获得,总磷的去除效果不明显。KATSENOVICH 等分析评价了种植有植物的兼性塘长期用于净化处理农村生活污水的效能,系统COD 平均去除率为76%,BOD5为93%,TSS为80%,氨氮为89%,同时发现随着季节的变化,氧化塘中的微生物群落也发生了明显变化。

地下渗滤系统是将废水有控制地投配到距地表一定深度、具有一定构造和良好扩散性能的土层中,使废水在土壤的毛细管浸润和渗滤作用下,向周围运动且达到净化废水要求的土地处理系统。地下渗滤系统的布水系统埋于地下,不影响地面景观,负荷较低,对污染物的去除效果好。沈阳应用生态研究所在“八五”期间修建了处理规模为50m3/d的地下渗滤示范工程;“九五”期间修建了处理规模为300m3/d的示范工程。张建等采用红壤土作为填充土壤,在2cm/d的水力负荷下,进行了地下渗滤系统处理村镇生活污水的现场中试,出水达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T 18920—2002);2004年采用地下渗滤系统处理滇池流域的村镇生活污水,工程设计处理水量为30m3/d,设计水力负荷为0.08m3/(m2˙d),获得对COD、总氮和总磷的去除率分别达到86.7%、85.5%和96.5%;同年,通过向处理生活污水的地下渗滤系统内掺加10%(体积分数)的草炭,启动时间从70d缩短到30d,氨氮和总氮的平均去除率也由原来的83%和69%分别提高到95%和80%。尹海龙等通过建立地下水数学模型,试图优化土壤渗滤工程运行控制中水力负荷与地下水水质监测井的布设。严群等则采用能增加土地毛管渗滤系统水力渗透性能的煤渣及提高土壤通气性能的草炭,与土壤合并作为地下渗滤系统的填料并采用不同的填料装填方式,增加对污染物的去除效果。马利民等通过对复合垂直流渗滤系统中增加球型填料,利用生物强化来提高垂直流渗滤系统对城市生活污水污染物去除能力。孔刚等对比了标准型、深型及浅型毛细管等3种构造的地下土壤渗滤沟去除模拟农村生活污水氮、磷,得出毛细管型构造渗滤沟在布水均匀性、稳定性及氮、磷去除效果等方面均优于标准型构造的渗滤沟;2009年构建了一种新型地下土壤渗滤系统,通过缩短布水管间距,在同一渗滤沟内不同区域实现干/湿交替运行,保证了处理效率,减少了占地。张之崟等就上海虹桥机场围场河典型污染河段进行土壤渗滤法水质生态修复试验,COD去除率达到75.8%,总磷得到完全去除。污水中有机污染物、氮、磷的极限去除与污水处理厂的资源节约一直是我国污水处理技术的重点研究方向。如今,污水处理厂排放标准不断提高,然而大量合流制管网的存在和工业企业的不断增加,导致城市污水处理厂普遍存在进水颗粒污染物含量高、工业废水增多、碳源匮乏的现象,且工业废水带来大量难降解有机物,给污水处理厂生物池内的微生物带来破坏性的影响,严重影响出水COD的达标。基于此,开发优化碳源利用和强化污水处理效果的工艺技术十分必要。  生物吸附降解工艺利用细菌的絮凝吸附作用实现对进水中有机物的快速高效去除。城市污水中所含COD约50%以上是由SS形成的,而生物吸附降解工艺中生物吸附工艺(biological absorption,AB)的絮凝吸附作用对污水中非溶解性有机物具有较强去除效果。研究发现生物吸附段主要以吸附、吸收的形式去除的有机物。且生物吸附段的水利停留时间(hydraulic detention time, HRT)和污泥龄(sludge retention time, SRT)均较短,污泥可以快速高效富集进水碳源进行资源利用。如郑凯凯等研究发现生物吸附池可以快速富集进水中55.1%的有机物,产生的剩余污泥采用厌氧发酵方式处理,可生产优质碳源运用到后期生物处理,实现了资源回收。  多级A/O工艺利用微生物在缺氧好氧交替环境下的生命活动实现对污染物的去除,可以充分利用碳源实现对氮磷高效去除,且具有操作灵活,抗冲击负荷能力强的优点,符合近年来国家倡导的节能减排,清洁生产的号召。有研究者利用多级A/O工艺处理低碳源生活污水,对TN、TP去除率达到了79.6%和79.5%。目前多级A/O工艺在石家庄市、潍坊市、西安市等的城镇污水处理厂的提标改造中被广泛应用,可见该技术具有良好的应用前景。  常规污水处理厂多采用活性污泥法作为主体工艺,而二级出水中通常含有30~40 mg·L−1的COD,其中大部分为难生物降解有机物,这部分污染物难以被常规生物处理工艺去除。针对难降解有机物的去除难点,活性炭吸附是较为有效的处理方式之一,但由于价格及成本高难以应用于污水处理。而褐煤制备的活性焦作为一种新型的吸附材料,与活性炭性质相似,且其来源更广成本更低,具有比表面积相对较小、中孔发达的特点,对难降解的大分子有机物具有良好的吸附性能。目前活性焦在污水处理方面,主要应用于工业废水,如焦化废水、垃圾渗滤液等,也可以用于强化常规生物处理,对污染物均表现出较好的处理效果,尤其对有机物去除效果显著,可见活性焦在污水处理方面具有较大潜能和较好的应用前景。污泥是污水经过物理法、化学法、物理化学法和生物法等方法处理后的副产物,是一种由有机残片、细菌菌体、无机颗粒、胶体等组成的极其复杂的非均质体,悬浮物浓度一般为1%-10%,并呈介于液体和固体两种形态之间的胶体状态。

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