吉林地埋式生活污水處理設備
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廢水“零排放”應用技術
1 預處理
經(jīng)三聯(lián)箱處理后的脫硫廢水中硬度離子含量很高,若不加處理會對后續(xù)設備及管道造成嚴重污堵,常會采用“pH調節(jié)+混凝+沉淀”的處理工藝降低水中鈣鎂離子的含量。在pH調節(jié)池中將進水調整至9.0-10.0,將鎂硬度轉換為鈣硬度。然后在混凝池中分別加人碳酸鈉藥劑,可以有效的將水中的硬度離子降低至1-2mmol/L。再投加PAM藥劑,通過絮凝、沉淀工藝將無機泥排出。處理后的水進人濃縮工藝段進一步處理。
2 濃縮
脫硫廢水的濃縮工藝主要有SWRO膜法、DTRO膜法、電滲析膜法、多效蒸發(fā)法等。
1)SWRO工藝(海水膜濃縮)。
脫硫廢水含鹽量高,為10000-30000mg/L,與海水含鹽量相當,采用海水反滲透技術進行脫鹽,SWRO—般回收率可以做到40%-45%,經(jīng)過軟化處理后的脫硫廢水回收率可以適當提高,按照50%設計。
2)DTRO濃縮。
DTRO是一種特殊的反滲透形式,專門用于處理高濃度廢水。其**技術是碟管式膜片膜柱,將反滲透膜片和水力導流盤疊放在一起,用中心拉桿和端板進行固定,然后置人耐壓套管中,就形成一個膜柱。
DTRO主要有如下特點:避免物理堵塞現(xiàn)象,低程度的結垢和污染現(xiàn)象,濃縮倍數(shù)高采用DTRO不僅可實現(xiàn)預處理,還可對廢水進行減量濃縮,使進人后續(xù)蒸發(fā)器的水量減少一半以上,相對降低了蒸發(fā)器的造價,但由于與傳統(tǒng)預處理相比,DTRO的造價較高,綜合比較下來,兩種組合方案的總造價仍然相差不大。
DTRO技術開始主要用于垃圾滲濾液處理,國內一些垃圾填埋場和焚燒廠多年前就有應用,如北京阿蘇衛(wèi)填埋場、重慶長生橋填埋場、上海御橋垃圾焚燒廠等。近幾年來,DTRO開始在脫硫廢水深度處理中得到應用。
3)電滲析(ED)工藝。
電滲析原本是一種傳統(tǒng)的脫鹽工藝,早期在工業(yè)水處理及海水淡化中均有大量應用。近年來,隨著國內高鹽水處理難題的逐步出現(xiàn),這一傳統(tǒng)工藝重新受到重視,并得到了進一步的改進和創(chuàng)新。
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生化法
利用微生物使部分物(包括油類)作為營養(yǎng)物質所吸收轉化合成為微生物體內成分或增值成新的微生物,其余部分被微生物氧化分解成簡單無機或物質,如CO2,H2O等,從而使廢水得到凈化。
含油廢水中的物多以溶解態(tài)和乳化態(tài)存在,BOD5較高,利于生物的氧化作用。生物法從微生物對氧的需求上可分為好氧生物和厭氧生物兩大類,從過程形式上可分為活性污泥法、生物膜法和氧化塘等?;钚晕勰喾ㄌ幚硇Ч?主要用于處理要求高而水質穩(wěn)定的廢水。
生物膜法與活性污泥法相比,生物膜附著于填料載體表面,使繁殖速度慢的微生物也能存在,從而構成了穩(wěn)定的生態(tài)系統(tǒng)。但是,由于附著在載體表面的微生物量較難控制,因而在運轉操作上靈活性差,而且容積負荷有限。生化法主要用于去除廢水中的溶解油。
化學法
又稱藥劑法,是投加藥劑由化學作用將廢水中的污染物成分轉化為無害物質,使廢水得到凈化的一種方法。常用的化學方法有中和、沉淀、混凝、氧化還原等。對含油廢水主要用混凝法。
混凝法是向含油廢水中加入一定比例的絮凝劑,在水中水解后形成帶正電荷的膠團與帶負電荷的乳化油產(chǎn)生電中和,油粒聚集,粒徑變大,同時生成絮狀物吸附細小油滴,然后通過沉降或氣浮的方法實現(xiàn)油水分離。
與好氧生物處理技術相比, 厭氧生物處理技術*曝氣, 可通過厭氧微生物將污水中的COD轉化為甲烷和二氧化碳等, 節(jié)省能耗的同時可產(chǎn)生清潔能源甲烷, 甲烷是一種非常有**的碳氫化合物生物燃料, 其熱值高達36.5 MJ·m-3.傳統(tǒng)的厭氧生物處理技術主要集中于高濃度廢水, 如食品廢水、養(yǎng)殖廢水和酒精廢水等, 對于低濃度的城市生活污水研究較少, 其原因是在常溫和低濃度條件下厭氧微生物生長緩慢, 而隨著能源的日益緊缺及厭氧生物處理技術的不斷發(fā)展和完善, 越來越多的研究者把目光轉向低濃度污水的厭氧生物處理,, 通過分離水力停留時間(HRT)和污泥停留時間(sludge retention time, SRT)維持系統(tǒng)內的微生物數(shù)量來克服厭氧微生物生長緩慢, 反應速率低的缺點.
厭氧濾池(AF)是一種內部填充固體濾料的反應器, 微生物在濾料表面附著生長, 形成厭氧生物膜, 通過生物膜內微生物的生化反應及濾料層的吸附截留作用降解轉化污染物.厭氧生物濾池微生物量高、抗沖擊負荷能力強, 可以有效地分離水力停留時間(HRT)與污泥停留時間(SRT), 運維成本較低, 是一種理想的厭氧反應器形式.
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生物脫氮除磷工藝(A/A/O)
污水進入?yún)捬醭嘏c回流污泥混合,在兼性厭氧發(fā)酵菌的作用下,廢水中易生物降解的大分子物轉化為聚磷菌可以吸收小分子物(如VFA),并以PHB的形式貯存在體內,其所需的能量來自聚磷鏈的分解。隨后,廢水進入缺氧區(qū),反硝化細菌利用廢水中的基質對隨回流混合液帶入的NO3- 進行反硝化。廢水進入好氧池時,廢水中物的濃度較低,聚磷菌主要是通過分解體內的PHB而獲得能量,供細菌增殖,同時將周圍環(huán)境中的溶解性磷吸收到體內,并以聚磷鏈的形式貯存起來,隨后以剩余污泥的形式排出系統(tǒng)。系統(tǒng)中好氧區(qū)的物濃度較低,正有利于該區(qū)中自養(yǎng)硝化菌的生長。
厭氧、缺氧、好氧三種不同的環(huán)境條件和不同種類的微生物菌群的配合,能同時具有去除物、脫氮除磷的功能;工藝簡單,水力停留時間較短;SVI一般小于100,不會發(fā)生污泥膨脹;污泥中磷含量高,一般為2.5%以上;厭氧-缺氧池需輕緩攪拌,使之混合,而以不增加溶解氧為度;沉淀池要避免發(fā)生厭氧-缺氧狀態(tài),以避免聚磷菌釋放磷而降低出水水質和反硝化產(chǎn)生N2而干擾沉淀;脫氮效果受混合液回流比大小的影響,除磷效果則受回流污泥中挾帶DO和硝酸態(tài)氧的影響,因而脫氮除磷效果不可能提高。
詞條
詞條說明
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