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濰坊小宇環保水處理設備有限公司
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集中式一體化生活污水處理設備原理控制缺氧反應池內COD容積負荷為5.0-8.0kgCOD/(m3·d),DO濃度≤0.5mg/L,HRT為8-10h,反應完畢得到缺氧反應池出水;
集中式一體化生活污水處理設備原理
步驟:
步驟1,將儲水池內儲存的生活污水通過第提升泵提升到管道混合器中,同時將化學藥劑箱內的化學藥劑通過第二提升泵提升到管道混合器中,使化學藥劑與生活污水充分混合;
步驟2,管道混合器的出水通過第出水管進入過濾池,經過過濾池過濾后,得到過濾池出水;
步驟3,過濾池出水進入化學沉淀池,在化學沉淀池沉淀后,濾渣被截留到化學沉淀池內,濾液進入缺氧反應池;集中式一體化生活污水處理設備原理
步驟4,控制缺氧反應池內COD容積負荷為5.0-8.0kgCOD/(m3·d),DO濃度≤0.5mg/L,HRT為8-10h,反應完畢得到缺氧反應池出水;
步驟5,缺氧反應池出水進入好氧反應池,控制好氧反應池內COD容積負荷為3.0-5.0kgCOD/(m3·d),DO濃度為3-5mg/L,HRT為5-8h,回流比為20%-30%,反應完畢得到好氧反應池出水;
步驟6,好氧反應池出水進入生物濾池,控制生物濾池內濾速為8-10m/h,氣水比為0.5-0.8:1,經生物濾池處理后,出水經由第三出水管排出。
工藝流程和說明
根據實測可知,該廢水具有高COD cr,高NH3-N,高毒性,生化性較差的特點,廢水中含有3-氰基吡啶,甲苯,三乙胺、甲醛、異丁醛等高毒性難降解有機物,其COD cr濃度高達16000 mg/L,氨氮濃度高達900 mg/L。根據廢水的特點,需要對各類廢水進行預處理,然后再綜合處理。因廢水種含有高濃度和難降解有機物,要采用生物處理技術進行處理時,須先將高濃度,難降解廢水經高級氧化+混凝后,再進行生物處理。因此本工程的難降解和高濃度廢水的預處理工藝采用:氣浮+三相催化氧化+預酸化+調溫池+UASB反應池,主體工藝采用:水解酸化+一級A/O池+一沉池+二級A/O池+二沉池+芬頓氧化+三沉池。
廢水工藝流程:根據本項目的水質特點,將廢水分為三類廢水,即高CODcr、脂類廢水,難降解廢水和低濃度廢水。
本項目實現廢水清污分流,分類處理的原則,項目中難降解廢在單獨廢水收集池內混合后通過泵打入氣浮機。高CODcr、脂類廢水在單獨廢水收集池內混合后,通過泵打入氣浮機,以去除油脂,膠體及懸浮物,確保后續工藝設施穩定運行。廢水通過氣浮機處理后用泵打入三相催化氧化塔進行高級氧化,然后加入堿和PAC、PAM后自流入混凝沉淀池進行沉淀,使泥水分離。通過混凝沉淀后的上清液自流入預酸化池進行調節營養物質和堿度后流入調溫池,廢水在調溫池內與加熱管線熱交換,使廢水水溫升高至30~35℃,然后泵入UASB反應池進行中溫消化,以大幅降解有機物。
經預處理的難降解廢水和高CODcr、脂類廢水再與低濃度廢水一起進入水解酸化池,進行厭氧水解,將難降解大分子物質轉化為小分子物質,提高可生化性。
三種混合廢水通過水解酸化后,自流入一級A/O池,在微生物的新陳代謝作用下分解有機物,同時氨氮通過微生物的硝化反硝化作用去除。通過一級A/O池處理后廢水進入一沉池沉淀,然后上清液自流入二級A/O池,以進一步去除經一級A/O池處理后的殘留有機物和氨氮,出水流入二沉池進行泥水分離。經過二級A/O池法處理后的殘留難降解有機物和有毒物質廢水進一步流入芬頓氧化池進行直接氧化混凝沉淀,廢水自流入三沉池進行泥水分離,然后上清液自流入吸附池(異常時使用)進行活性碳吸附,以去除廢水中殘留的難降解有機物,有毒物質和色度,經吸附后的廢水終進入終沉池,進行泥水分離,然后出水達標排放。
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