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很榮幸為你介紹地埋式一體化污水處理設備 ,介紹此設備之前,讓我先了解一下濰坊浩宇環保設備有限公司,公司坐落于國際風箏都-----山東濰坊。 市域地勢南高北低,南部是山區丘陵,中部為平原,北部是沿海灘涂,山區、平原、灘涂面積分別占總面積的28.7%、57.7%、和13.6%。市域共有大小河 流112條,其中流域面積在100平方公里以上的有55條,主要水系有濰河、彌河、白浪河、膠萊河、小清河5條。海岸線為東南-西北走向,呈弧形曲線狀,西起淄脈河口,東到膠萊河口,全長143公里。隨著我國對外開放的不斷深入,我國旅游業及房地產業蓬勃發展,高級賓館及別墅小區拔地而起,級賓館及別墅小區往往又遠離城市污水處理廠,給集中處理生活污水帶來不便,為了保護環境,造福子孫后代,由同濟大學研制成功了WSZ-AO系列污水處理設備。該設備采用世界上先進的生物處理工藝,集去除BOD5、 COD、NH3-N于一身,是目前最高效的污水處理設備。它被廣泛地用于高級賓館、別墅小區及居民住宅小區的生活污水處理,替代了去除率很低,處理后不能達到國家綜合排放標準的化糞池。經過實地應用表明,WSZ-AO系列污水處理設備是一種處理效果十分理想且管理方便的設備。
  
工作原理
 
濰坊浩宇環保設備有限公司生產的WSZ-AO系列污水處理設備去除有機污染物及氨氮主要依賴于設備中的AO生物處理工藝。其中工作原理是在A級,由于污水有機物濃度很高,微生物處于缺氧狀態,此時微生物為兼性微生物,所以A級池不僅具有一定的有機物去除功能,減輕后續好氧池的有機負荷,再度降低,但仍有一定量的有機物及較高NH3-N存在。為了使有機物得到進一步氧化分解,同時在碳化作用下于完成情況下硝化作用能順利進行,在O級設置有機負荷較低的好氧生物接觸氧化池。在O級池中主要存在好氧微生物及自氧型細菌(硝化菌)。其中好氧微生物將有機物分解成CO2和H2O;自養型細菌(硝化菌)利用有機物分解產生的無機碳或空氣中的CO2作為營養源,將污水中的NH3-N轉化成 NO-2-N、NO-3-N,O級池的出水部分回流到A級池,為A級池提供電子接受體,通過反硝化作用最終消除氮污染。 
 
濰坊浩宇環保設備有限公司主要特點
 
①WSZ-AO系列污水處理設備可埋入地表以下,地表可作為綠化或廣場用地,因此該設備不占地表面積,不需蓋房,更不需采暖保溫。
②WSZ- AO系列污水處理設備由二級池子組成,一級為鋼筋混泥土結構,埋深較大,另一級為鋼結構,埋深較淺,鋼結構池采用國內首創的互穿網絡防腐涂料進行防腐。字是一種橡膠網絡與塑料網絡互相貫穿形成互穿網絡聚合物,它能耐酸、堿、鹽、汽油、煤油、耐老化、耐沖磨、能帶銹防銹。設備一般涂刷該涂料之后,防腐壽命可達12年以上。
③WSZ-AO系列污水處理設備中的AO生物處理工藝采用推流式生物接觸氧化池,它的處理效果優于完全混合式或二、三級串聯完全混合式生物接觸氧化池。并且它比少于性污泥池體積小,對水質適應性強,耐沖擊性能好,出水水質穩定,不會產生污泥膨脹。同時在生物接觸氧化池中采用了新型彈性立體填料,它具有實際比表面積大,微生物掛膜、脫膜方便,在同樣有機負荷條件下,比其它填料對有機物的去除率高,能提高空氣的氧在水中的溶解度。
④由于在AO生物處理工藝中采用了生物接觸氧化池,其填料的體積負荷比較低,微生物處于自身氧化階段,因此產泥量較少,此外,生物接觸氧化池所產生污泥的含水率遠遠低于活性污泥池所產生的泥的含水率。因此,污水經TWZ系列污水處理設備后所產生的污泥量較少,一般僅需90天左右排一次泥。
⑤WSZ-AO系列污水處理設備除采用了常規的鼓風機消音措施外(如隔振墊,等),還在鼓風機房內壁設置了新型吸音材料,使設備運行時的噪音低于 50分貝,減輕了對周圍環境的影響。
⑥WSZ-AO系列污水處理設備配有土壤脫臭設施,其利用鋼筋混凝土結構池體上部空間設置改良土壤及布氣管。當惡臭成份通過土壤層溶解于土壤所含的水分中,進而由于土壤的表面吸附作用及化學反應轉入土壤,最終被其中的微生物分解而達到脫臭目的。
⑦WSZ-AO系列污水處理設備配套全自動電器控制系統及設備損壞報警系統,設備可靠性好,因此平時一般需專人管理,只需每月或每季度的維護與保養。 
主要設計參數
初沉池:WSZ-AO系列初沉池為平式沉淀池,表面負荷為1.5m3/m2.hr。 
調節池:WSZ-AO系列調節時間為6 小時。 
A級生物池:WSZ-AO系列A級生物池為推流式生物接觸氧化池,污水在池內的停留時間為 2.7小時,填料為彈性立體填料,填料比表面積為200m3/m2。 
O級生物池:WSZ-AO系列O 級生物池為推動式生物接觸氧化他,污水在池內的停留學時間為3.0小時,填料為彈性立體填料,填料比表面積為200m3/m2。 
二沉池:WSZ-AO系列二沉池為旋流式沉淀池,表面負荷為1.0m3/m2.hr沉淀時間為2.1小時。 
消毒池:WSZ-AO系列消毒池為旋流反映池,污水在池內總停留時間為30分鐘左右。 
污泥池:WSZ-AO系列污泥池與初沉池泥斗容積之和能儲存90天污泥,然后可用吸糞車從污泥池的入孔伸入污泥池底部進行抽吸后外運即可。
 
設備的設計主要是針對生活污水和與之類似的工業有機污水的處理。其主要處理手段是采用目前較為成熟的生化處理技術—接觸氧化法,水質參數按一般生活水水質,進水BOD 20Omg/l出水BOD 20mg/l指標設計,總共有六部份組成:1初沉池;2接觸氧化池;3二沉池;4消毒池、消毒裝置;5污泥池;6風機房、風機。 現分別論述如下: 1初沉池:設備初沉池為豎流式沉淀池,污水在沉淀池的上升流速為0.6-0.7毫米/秒,沉淀下來的污泥用空氣提至污泥池。注:WSZ-A O.5-5m/h不設初沉池) 2接觸氧化池:初沉后水自流至接觸池進行生化處理,接觸池分為三級,總停留時間為 1小時以上。加強型設備接觸氧化時間可達6小時,填料為新穎梯形填料。易結膜、不堵塞。填料比表面積為160m/m接觸池氣水比在12:1左右。3二沉池:生化后污水流到二沉池,二沉池為二只豎流式沉淀池,并聯運行。上升流速為O.3-0.4毫米/秒。排泥采用空氣提升至污泥池。4消毒池及消毒裝置:消毒池按規范:TJI474標準為30分鐘,若是醫院污水,消毒池可增加停留時間至1-1.5小時,采用固體氯片接觸溶解的消毒方式,消毒裝置能根據出水量的大小不斷改變加藥量,達到多出水多加藥,少出水少加藥的目的其它消毒裝置可另行配制。 5污泥池:初沉池、二沉池的所有污泥均用空氣提至HYYT-1 污泥池 內進行好氧消化。污泥池的清液回流至接觸氧化池內進行再處理。消化后剩余污泥很少,一般1-2年清理一次。清理方法可采用吸糞車從污泥池的檢查孔伸入污泥底部,進行抽吸外運即可。 6風機房、風機:設備風機房設在消毒池的上方, 口采用雙層隔音,進風口有消聲器、風機過濾器,因此運行時無噪音。風機采用二臺L型羅茨鼓風機,能自動交替運行。單臺風機運行壽命30000小時左右。是指那些為保證污水處理工藝正常運行必須檢測的指標。采用不同的污水處理工藝會要求對不同的參數進行監測,以國內應用的最多的具備脫氮除磷工藝的A2/O工藝為例(見圖2),在各個工藝段推薦檢測的重要參數有:
1.2.1 厭氧池  原污水與二沉池回流的含磷污泥混合后,在兼性厭氧菌的作用下,部分易生物降解的大分子有機物被轉化為小分子的揮發性脂肪酸(VFA),聚磷菌吸收這些小分子有機物合成PHB并儲存在細胞內,同時將細胞內的聚磷水解成正磷酸鹽釋放到水中。該工藝段的重要參數包括:
①pH  聚磷菌厭氧釋磷的適宜pH是6~8。
②溫度 在厭氧段,溫度對厭氧釋磷的影響不太明顯,在5~30℃除磷效果均好。
③DO  在嚴格的厭氧環境下,聚磷菌才能從體內大量釋放出磷而處于饑餓狀態,為好氧段的大量吸磷創造了前提,從而才能有效地從污水中去除磷。
④ORP  由于在厭氧段,一般要求DO<0.2mg/L,傳統的DO傳感器在該區段無法發揮作用。而研究表明ORP與厭氧放磷效果存在一定的相關性,因此,通過對該區段ORP的檢測,可以很好的指示該系統厭氧放磷的程度[5]。
⑤硝酸鹽  回流污泥從二沉池回到厭氧池,將部分NOX-N帶回厭氧池。如果硝酸鹽濃度過大,會導致反硝化細菌和聚磷菌產生競爭,反硝化細菌搶先消耗掉快速生物降解的有機物進行反硝化,這樣雖有利于脫氮但不利于除磷,因此對厭氧區段的硝酸鹽氮濃度有一定要求。
⑥C/P比  在厭氧池段,聚磷菌要吸收低分子有機物合成PHB,因此污水中可生化降解有機物對聚磷菌厭氧釋磷起著關鍵作用。與此相關的參數有:COD,大致反映廢水中有機物總含量的;BOD,大致反映廢水中可生化降解有機物含量;揮發性脂肪酸(VFA),構成了聚磷菌的營養底物,但是,過多的揮發性脂肪酸又會導致引起pH值的降低而導致過程厭氧消化過程的失敗;PO4-P,污水中的溶解磷含量;TP,污水中總磷含量。
⑦污泥濃度MLSS  通常系統中MLSS越大,則厭氧段的釋磷效果越好,并且在缺氧段DPB的吸磷能力也更強。
1.2.2缺氧池  缺氧池的首要功能是反硝化脫氮,硝態氮從好氧池通過內循環回流到缺氧池,反硝化細菌利用污水中的有機物將回流液中的硝態氮還原為氮氣。該工藝段的重要參數包括:
①pH  反硝化菌脫氮適宜的pH是6.5~7.5。
②溫度  溫度對反硝化速率的影響與法硝化設備類型、硝酸鹽負荷率等因素有關,一般適宜溫度是15~25℃。
③DO  由于溶解氧與硝酸鹽競爭電子供體,同時還抑制硝酸鹽還原酶的合成和活性,影響反硝化脫氮,因此在缺氧段也需要嚴格控制溶解氧濃度。
④ORP  由于在缺氧段,一般要求DO<0.5mg/L,傳統的DO傳感器在該區段依然無法發揮作用,可以利用ORP的變化規律優化硝化與反硝化過程[5]。
⑤C/N比  在缺氧池段,將硝酸鹽硝化還原為氮氣需要碳源有機物(一般以BOD5表示)。如果用實際污水作為碳源,只有其中一部分快速可生物降解的BOD可以作為碳源。一般認為BOD5/TKN > 4~6時碳源充足。與此相關的參數是五日生化需氧量BOD5和總凱氏氮TKN。
1.2.3 好氧池  去除BOD、硝化和吸收磷等反應均在好氧段進行。該工藝段的重要參數包括:
①pH  在好氧硝化段,對硝化菌適宜的pH為7.5~8.5。
②堿度  硝化反應每氧化1g氨氮要消耗堿度7.14g(以CaCO3計),因此如果污水中沒有足夠的堿度,隨著硝化反應進行,pH會急劇下降,而硝化細菌的活性對pH非常敏感,一旦超出適宜pH范圍,其活性會迅速下降。因此如果有必要,需要額外投入石灰以增加污水堿度。
③溫度  好氧段適宜的溫度范圍是30~35℃。
④DO  DO升高,硝化速度增加,但當DO濃度超過2mg/L后,硝化速度增長趨勢減緩。同時,好氧池過高的溶解氧會隨污泥回流和混合液回流分別帶至厭氧段和缺氧段,影響聚磷菌的釋放和缺氧段的反硝化反應。所以根據經驗,好氧池的DO為2mg/L左右為宜。
⑤C/N比  C/N比值是影響硝化速率和過程的重要因素。硝化菌是自養菌,硝化菌產率或增長速率比活性污泥異養菌低得多,若廢水中BOD5值太高,將有助于異養菌迅速增殖,從而使微生物中的硝化菌的比例下降,一般認為,只有BOD5低于20mg/L時,硝化反應才能完成。反硝化過程需要充足的碳源,理論上lgNO2還原為N2需要碳源有機物2.86g。一般認為,當廢水的BOD5/TKN值大于4~6時,可認為碳源充足,不需另外投加碳源,反之則要投加其他易降解的有機物作碳源。與此相關的參數有五日生化需氧量BOD5、總凱氏氮TKN和污泥濃度MLSS。
⑥MLSS 是衡量反應器中活性污泥數量多少的指標,好氧池的MLSS一般為2-4Kg/m3
⑦SVI 反映污泥的松散程度和凝聚性能,評價活性和吸附能力和污泥結構松散程度,預測污泥膨脹
⑧活性污泥的結構和生物相 通過鏡檢檢查菌膠團的結構和指示微生物判斷活性污泥的狀態,防止污泥膨脹
1.2.4 沉淀池  二沉池是以沉淀、去除生物處理過程中產生的污泥獲得澄清的處理水為其主要目的。二沉池有別于其它沉淀池,其作用一是泥水分離(沉淀)、二是污泥濃縮,并因水量、水質的時常變化還要暫時貯存活性污泥。該工藝段的重要參數主要是針對污泥,包括:污泥濃度MLSS、MLVSS、污泥界面等。
1.2.5 消毒池  消毒池是最終處理工藝,消毒后出水即為污水處理廠最終排放水。監測指標根據實際采用的消毒劑而定,比如余氯、二氧化氯、臭氧等。
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