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100吨/天一体化生活污水处理设备报价
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人工湿地的基本分类
1.水平潜流
这类人工湿地的应用作用具体表现:生活污水进入湿地后,由于湿地分为上下两层,上层即基质表面,污水流经下层,流动方向主要为水平向,这不仅能够为上层提供充足水分,而且还能大大降低化学需氧量、生化需氧量和重金属含量。
2.表面流
这种类型的人工湿地类似天然湿地,生活污水主要以地表径流的方式途经湿地,由于湿地表面植物会不同程度阻挡污水中的颗粒物和其他杂质,进而能够起到过滤作用。但由于这种净化方式具备较低的氧传输能力,并且化学需氧量、生化需氧量的去除率相对较低,再加上表面流极易滋生细菌,保湿效果不是十分良好,周围的生态环境得不到保证。
3.垂直潜流
垂直潜流人工湿地对比上述两种污水处理工艺,具有良好的去污效果,它主要引导基质下层保持垂直流向,所携带氧气量能够充分满足填料床需要,使其达到饱和状态,同时,具有较强的复氧能力和杂质去除能力,但这种工艺的应用成本相对较大,处理系统相对复杂。
净化机理分析
人工湿地处理工艺设计的过程中需要考虑的因素较多,设计人员既要优化湿地系统,又要保持严谨认真的工作状态,避免出现失误设计、片面设计等现象,确保设计完成的人工湿地工艺充分发挥应用作用和协同作用,其中,作用机理具体表现在三方面,*方面即基质作用,该工艺常用基质主要有两种,分别为土壤和烁石,这两类基质能够将生活污水中含有的悬浮物和化学需氧量,个别学者认为基质在磷的去除方面仍具有重要作用;第二方面即植物作用,主要是因为植物的正常生长主要得益于污水提供的氮元素、铅金属、铬金属、磷元素、砷元素等,并且植物能够起到氧气输送载体作用;第三方面即微生物作用,无机物获取的主要途径即基质微生物发生的代谢作用,以此促进有机物分解,并且微生物还能将生活污水中一多半的氮有效去除。
生活污水处理中人工湿地应用现状及问题
1.应用现状
分析人工湿地应用现状的前提下,应首先掌握人工湿地类型,总结人工湿地应用类型,主要有单一型、复合型、组合型三种,其中,单一型人工湿地实际应用期间受温度、存水量影响较大,并且极易影响运行效果;复合型人工湿地类型主要有水平潜流配合上行垂直流、垂直流配合水平潜流两种,这两种方式在杂质去除方面具有良好效果,应用优点明显高于单一型人工湿地。组合型人工湿地的组合对象主要为生物处理和人工湿地,即有机物去除的基础上进行氮元素脱离,相关研究学者支持生活污水处理的过程中应用中厌氧悬浮填料床(对象一)和人工湿地(对象二)这种组合方式,即引导污水进入组合对象一,以此截留污水中的杂质和颗粒物,并将其转化成有机物,接下来对其进行对象二处理,完成氮元素去除工作,这种组合方式不仅能够提高杂质去除率,而且还能提升污染物降解能力。
对一般生化二沉池出水的深度处理,较常用的处理步骤就是过滤,使二沉池出水的生物絮体和胶体物质可以截留在滤料上面,降低出水的SS和浊度。对废水的深度处理,经常采用砂滤和活性炭过滤。砂滤作为主要用于去除SS、胶体物质,而活性炭可过滤吸附有机物、重金属类、氧化性物质。对于出水ss时有波动,为保证过滤能稳定长期运行,可对进水增设混凝沉淀等措施,以延长过滤器的反冲周期。
经过过滤出水的SS可降低为<5mg/L,绝大多数的大粒径胶体颗粒也可去除,但是对小于0.1um以下的微粒依然部分存在,对RO膜的运行依然是一个污染。因此,有必要对RO膜前进行预过滤。中空纤维膜超滤的过滤粒径为0.01um到0.2um,原则上透过中空纤维膜超滤的出水浊度为0,同时截留水中的细菌,防止后级膜的细菌污染。且系统的回收率高,可以达到90%以上。因此中空纤维膜超滤对RO膜来讲,是一个良好的预处理。
对多价离子、有机物等的截留则更为*。反渗透系统对污水脱盐处理的脱盐率一般达95%以上,对COD、BOD去除率在85%以上,水回收率为70%~85%,产水水质稳定可靠。出水含盐量、硬度、浊度、COD、SS等指标极低,一般可直接回用或进一步脱盐作为纯水、锅炉补给水等使用。
反渗透膜由于一般采用卷式膜结构,为保证反渗透系统的正常高效稳定运行,污水进入反渗透膜前需要采用一定的预处理,去除废水中不溶的颗粒、胶体等,以满足反渗透进水SDI<3的要求,并降低导致膜面结垢的离子浓度,微胶体等。
生化-UF-RO
膜生物反应器(Membrane Biological Reactor 简称MBR)工艺是通过改进现有的好氧处理系统,提高处理水质来实现预处理的。MBR工艺有以下几个优点:
(1)MBR针对传统活性污泥法的缺点,对污泥*截留,提高了某些难讲解有机物的停留时间,可显著降低出水的COD;
(2)通过膜截留,提高了好氧池内的污泥浓度,减少污泥的流失,可较好的耐冲击负荷;
(3)由于MBR出水水质浊度极低,无须再进行处理可直接进入后续RO膜系统进行脱盐;
(4)由于出水COD非常低(预计可达到40~6mg/L),这样后续RO膜系统的浓水通常可以直接排放,不需要考虑浓水再处理问题。
微污染水的处理方法
在我国,微污染水源的污染程度要比西方国家的高很多,处理难度也较大,处理方法分为常规处理和深度处理等。
微污染水的分段处理
常规处理
包括混凝、沉淀、过滤和消毒。这种方法可以较好地去除水中的浊度、色度、悬浮物、胶体及病原菌,比较适合处理有机物含量较少的原水,而对有机物含量较多的微污染水却显得力不从心。
深度处理
包括臭氧氧化和活性炭吸附等。我们应根据不同的水源水质和出水水质要求结合经济因素确定合适的处理工艺。在此,主要讨论微污染水深度处理技术中的一种:臭氧——生物活性炭技术。
臭氧——生物活性炭技术因氧化性强、副产物少、吸附与降解*等特点日益受到重视并迅速推广。目前这一技术已被越来越多国家实际应用于污染水源净化、城市污水再生回用作生活杂用水等方面。
臭氧——生物活性炭技术工艺
臭氧——生物活性炭工艺是活性炭物理化学吸附、臭氧化学氧化、生物氧化降解及臭氧灭菌消毒4种技术合为一体的工艺。
该工艺一般设在砂滤之后。首先利用臭氧预氧化作用,初步氧化分解水中的有机物及其他还原性物质,降低生物活性炭滤池的有机负荷,同时臭氧氧化能使水中难以生物降解的有机物断链、开环,转化成简单的脂肪烃,改变其生化特性。臭氧本身的特性决定了臭氧化技术具有以下特点:①臭氧由于其氧化能力*,可去除其他水处理工艺难以去除的物质;②臭氧化的反应速度较快,从而可以减小反应设备或构筑物的体积;③剩余臭氧会迅速转化为氧气,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,可以改善沉淀效果。
活性炭能够迅速地吸附水中的溶解性有机物,同时也能富集微生物,使其表面能够生长出良好的生物膜,靠本身的充氧作用,炭床中的微生物就能以有机物为养料大量生长繁殖好气菌,致使活性炭吸附的小分子有机物充分生物降解。
臭氧——生物活性炭工艺主要针对微污染水中的有机物、氨氮、色度、浊度、嗅,能够有效地去除水中的有机物和氨氮,使有机物浓度降低至700μg/L~1 600μg/L。氨氮浓度低于检测限,对水中的无机还原性物质、色度、浊度、嗅也有很好的去除效果,并且能有效降低出水致突变活性,保证再生水的安全。
污水脱磷的方法
脱磷技术
混凝沉淀法
为了提高脱磷率,要按照磷浓度以及碱度对混凝剂的投加量进行确定。而一般采用的金属混凝剂包括铝酸钠、亚铁等等。
生化处理法
在曝气槽中加入混凝剂以进行化学和生物同时处理,则可将磷和有机物通过微生物作用而去除。
晶析脱磷法
这一方法的原理是利用液相中PO3-4、Ca2+与OH-发生反应,从而生成Ca10(OH)2(PO4)6而出现晶析现象。在采用晶析法处理平均含磷为3 mg/L二级水时,可将其磷浓度减少到0.5 mg/L。