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乡村生活哦污水处置办法
浏览: 发布日期:2018-05-02
乡村生活哦污水处置办法
多年以来,我国对一体化养殖污水处置设备工艺和技术停止了大量的研讨和探究,对粪便污水处置停止了各方面的实验和理论,获得了卓有成效的胜利经历,逐步构成了以生化为主、生化与物化相分离的处置工艺。生化法中常用的有活性污泥法、生物膜法、厌氧和好氧相分离法、水解酸化与好氧相分离等各种工艺。工程理论证明大中型养殖场粪便污水固液别离后停止好氧处置是可行和高效的,关于范围小的采用水解酸化与好氧相分离的办法较为适合。采用厌氧消化,一方面可减少能源耗费,降低运转费用,另一方面还能够回收甲烷气,并加以应用,从而到达废物应用的作用。
  各工艺工序引见:
  1.气浮及沉淀
  气浮及沉淀池是污水处置行业常用的一种固液别离设备,可以有效的去除污水中的悬浮物、油脂、胶类物质,是污水前期处置的主要工序。溶气气浮技术近年来普遍应用于给排水及废水处置中,它能够有效地去除废水中难以沉淀的庄重絮体。
  养殖场排放的废水中含有大量殖粪等,悬浮物较高,这也是形成养殖废水CODcr、氨氮较高的主要缘由,大量的悬浮物对后续生化处置也有很大的影响,所以养殖废水处置的重点是对悬浮物的处置,依据我公司在养殖废水处置过程中的实践经历,预处置采取调理池+气浮初沉池的处置工艺,经过向废水中投加絮凝剂使废水中的悬浮物得以去除,能有效减轻后续生化处置的工作负荷,为后续处置工艺提供良好的条件。
  2.水解酸化法
  水解酸化主要用于有机物浓度较高、SS较高的污水处置工艺,是一个比拟重要的工艺。水中有机物为复杂构造时,水解酸化菌应用H2O电离的H+和-OH将有机物分子中的C-C翻开,一端参加H+,一端参加-OH,能够将长链水解为短链、支链成直链、环状构造成直链或支链,进步污水的可生化性。水中SS高时,水解菌经过胞外粘膜将其捕捉,用外酶水解成分子断片再进入胞内代谢,不完整的代谢能够使SS成为溶解性有机物,出水就变的明澈了。这其间水解菌是应用了水解断键的有机物中共价键能量完成了生命的活动方式。水解酸化的作用原理是经过兼氧的水解、酸化微生物高效合成好氧条件下难以降解的有机物,经过废水B/C的进步,以利于后续的好氧生物处置的高效运转。水解酸化摒弃了厌氧消化过程中对环境条件请求非常苛刻、微生物增殖迟缓的产甲烷阶段。使厌氧处置安装的容积大大减小,同时省去了气体回收应用系统。
  水解酸化反响器不是严厉意义上的厌氧反响器,从反响器中需求坚持的溶解氧浓度方面思索,其只能作为兼氧反响器的一种,不是严厉的厌氧环境,因而没有或极少产甲烷过程的参与,而通常只是作为好氧反响器前置的一个进步可生化性的系统,可以有效进步好氧反响器的处置效率。
  水解工艺应用厌氧处置的水解和酸化阶段,而放弃产甲烷(碱性发酵)阶段,水解处置的主要目的是经过水解和非水解作用完成难生物降解有机物的转化,通过火子构造改动(开环、断键、 裂解、基团取代、复原等),使构造复杂难生物降解的有机物分子转化成可慢速或快速生物降解的有机物,从而明显改善污水的可生物处置性和脱色效果,使最终电子受体包括难生物降解有机物(分子构造中的基团或化学键)。使出水水质稳定,减少冲击负荷,为好氧处置发明条件,采用这一流程,较好处理SS(悬浮物)的问题。另一方面的特性是好氧段产生的剩余污泥全部或部回流到厌氧段,由于厌氧段有足够长的生物固体停留时间(SRT),污泥可在厌氧段停止彻底的厌氧消化,从而使剩余污泥在循环过程中全局部解为H2O和CO2,整个系统到达本身的污泥均衡,少排或不排污泥,有效地处理废水污泥的问题,同时还能起到生物脱氮的作用。
  3.接触氧化法
  生物接触氧化法是生物膜法的一种,由池体、填料、曝气系统组成。细菌及菌类的微生物、后生动物等一类的微型动物在填料载体上生长繁衍,微生物摄取污水中的有机物作为养份,吸附合成污水中的有机物,微生物不时新陈代谢,坚持活性,从而使污水得以净化。在溶解氧和食物都充足的状况下,微生物繁衍非常疾速,生物膜逐步增厚,溶解氧和污水中的有机物凭仗扩散作用,被微生物应用。当生物膜到达一定厚度时,氧气无法向生物膜内部扩散,好氧菌死亡,而兼性细菌和厌氧菌开端大量繁衍,构成厌氧层,应用死亡的好氧菌为基质,并在此根底上不时繁衍厌氧菌,经过一段时间后在数量上开端降落,加上代谢气体的逸出,使生物膜大块零落。在零落的生物膜外表新的生物膜又重新开展起来,在接触氧化池内,由于填料外表积大,所以生物膜开展的每一个阶段都是存在的,使去除有机物的才能稳定在一个较高的程度上。BOD去除率普通在80%-90%。
  该工艺的优点:运转稳定,处置效果牢靠。体积负荷高,处置时间短。动力耗费较低,处置系统操作简单,维护管理便当,污泥产量低。
  4臭氧氧化工艺
  臭氧发作器所产生的臭氧,经过气水接触设备扩散于待处置水中,通常是采用微孔扩散器、鼓泡塔或放射器、涡轮混合器等。臭氧的应用率要力图到达90%以上,剩余臭氧随尾气外排,为防止污染空气,尾气可用活性炭或霍加拉特剂催化合成,也可用催化熄灭法使臭氧合成。臭氧化技术具有以下特性:
  ①臭氧由于其氧化才能极强,可去除其它水处置工艺难以去除的物质;
  ②臭氧化的反响速度较快,从而能够减小反响设备或构筑物的体积;
  ③剩余臭氧会疾速转化为氧气,既不产生二次污染,又能增加水中溶解氧;
  ④在杀菌和杀灭病毒的同时,可除嗅、除味;
  ⑤臭氧化有助于絮凝,能够改善沉淀效果。
  3.2.4折点加氯工艺
  废水中含有氨和各种有机氮化物,大多数污水处置厂排水中含有相当量的氮。假如在二级处置中完成了硝化阶段,则氮通常以氨或硝酸盐的方式存在。投氯或者次氯酸钠后次氯酸极易与废水中的氨停止反响,在反响中依次构成三种氯胺:
  NH3+HOCl→NH2Cl(一氯胺)+H2O
  NH2Cl+HOCl→NHCl2(二氯胺)+H2O
  NHCl2+HOCl→NCl3(三氯化氮)+H2O
  上述反响与pH值、温度和接触时间有关,也与氨和氯的初始比值有关,大多数状况下,以一氯胺和二氯胺两种方式为主。其中的氯称为有效化合氯。
  在含氨水中投入氯的研讨中发现,当投氯量到达氯与氨的摩尔比值1∶1时,化合余氯即增加,当摩尔比到达115∶1时,(质量比716∶1),余氯降落到最低点,此即“折点”。在折点处,根本上全部氧化性的氯都被复原,全部氨都被氧化,进一步加氯就都产生自在余氯。在废水处置中,到达折点所需氯总是超越质量比7.6∶1,当污水的预处置水平进步时,抵达折点所需氯量就减少。
  折点加氯法因加氯量大,费用高,所以普通不在脱氮中以主要工艺运用,所以,本工艺在污水处置末端运用该工艺,即可对出水氨氮浓度起到把关的作用,又可和臭氧一同,起到杀菌杀灭病毒的作用,确保出水氨氮和大肠菌群数量的达标。
  经上诉剖析,一体化养殖污水处置设备工艺采用:“气浮沉淀+水解酸化+两级接触氧化+臭氧消毒”为主的处置工艺。
  工艺流程如下图:
 
  一体化养殖污水处置设备优点:
  1、设备运转稳定,总装机容量小,日常运转费用低。
  2、工艺选择简约但稳定牢靠,科学的工艺组合培养了高效的处置效果。
  3、系统耐冲击负荷强,顺应性强,环境温度的变化对系统的影响较小。
  4、系统可设计为全自动化控制,只需求人员日常的巡视维护,无需专人看守。(依据客户需求,也可设计为半自动化或者纯人工控制,费用可恰当俭省)。

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