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光伏發電站地埋式污水處理裝置
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工藝流程說明
(1)排放廢水先經過格柵、調節池,格柵可以防止線團、布塊直接進入調節池,去除水中較大的漂浮物,防止進入后續處理部分堵塞水泵,影響后續系統的進行。格柵和調節池合建,經過格柵的廢水自流進入調節池。雖然印染工業生產過程是連續的,但廢水排放卻是間歇的,眾多工程實例表明,一個擁有充分調節時間的調節池,對后續處理的正常運轉是極為有效的。調節池內設置攪拌系統充分攪拌,使水質、水量均勻,保證后續處理部分不會受到很大的沖擊。
(2)廢水在調節池內先加入硫酸調節酸堿度,然后廢水通過提升泵提升至反應池。在反應池內定量加入聚鐵,之后進入初沉池沉淀,去除廢水中抑制后續生化處理的有毒有害物質。初沉池下部污泥排入污泥池,上層清夜進入生化反應池。
(3)生化處理采用好氧生物處理工藝。好氧生化采用生物接觸氧化法,在生化池中掛有填料作為微生物的載體,通過微生物的吸附分解作用,去除廢水中的有機污染物。生物接觸氧化法為傳統成熟工藝,在印染廢水工程實踐中得到了廣泛的應用,處理效果良好,而且運行穩定,同時也是具有調節能力的好氧生物處理工藝。
(4)生物接觸氧化法出水再進入氣浮池,進行泥水分離,去除水中懸浮物后,出水排入城市污水管道。
(5)初沉池污泥、生化池剩余污泥及氣浮污泥進入污泥池,經污泥濃縮后,濃縮污泥進入帶式壓濾機脫水,最后干污泥外運。
反應化學預處理,再進入生化反應池進行生物處理降解有機污染物,最終進氣浮實現固液分離。
A/O工藝法,也叫厭氧好氧工藝法,主要用于水處理方面。A就是厭氧段,主要用于脫氮除磷;O就是好氧段,主要用于去除水中的有機物。它除了可去除廢水中的有機污染物外,還可同時去除氮、磷,對于高濃度有機廢水及難降解廢水,在好氧段前設置水解酸化段,可顯著提高廢水可生化性。
工藝特征:
A/O工藝將前段缺氧段和后段好氧段串聯在一起,A段DO不大于0.2mg/L,O段DO=2~4mg/L。在缺氧段異養菌將污水中的淀粉、纖維、碳水化合物等懸浮污染物和可溶性有機物水解為有機酸,使大分子有機物分解為小分子有機物,不溶性的有機物轉化成可溶性有機物,當這些經缺氧水解的產物進入好氧池進行好氧處理時,可提高污水的可生化性及氧的效率;在缺氧段,異養菌將蛋白質、脂肪等污染物進行氨化(有機鏈上的N或氨基酸中的氨基)游離出氨(NH3、NH4+),在充足供氧條件下,自養菌的硝化作用將NH3-N(NH4+)氧化為NO3-,通過回流控制返回至A池,在缺氧條件下,異氧菌的反硝化作用將NO3-還原為分子態氮(N2)完成C、N、O在生態中的循環,實現污水無害化處理。
活性污泥法在污水處理中的應用主要依靠曝氣池、沉淀池來實現,曝氣池通過曝氣來實現污水與活性污泥的充分融合,為活性污泥中的微生物提供了吸附、分解、利用污水中污染物的機會,而無法被微生物所利用的部分則跟隨污泥進入沉淀池沉淀,沉淀池中輻流而出的清水中基本已經完成污染物的去除,達到國家標準可以進行排放。活性污泥法中會牽扯到污水處理廠生產成本的除了微生物菌劑的消耗外,還有曝氣池中曝氣所消耗的電能成本,因此曝氣池中曝氣模式可以分為混合曝氣、延時曝氣等多種模式,意在控制曝氣過程中消耗的成本,達到的污水處理效果。
生物膜法
生物膜法是通過人工培育的方式使好氧微生物聚集成為厚度基本一致的生物膜,利用生物膜上微生物的生長、代謝、繁育過程中對于營養物質的需求,來實現對污水中污染物的降解和消除。好氧微生物構成生物膜主要依靠菌膠團,藻類、固著型纖毛蟲、游離型纖毛蟲等也是生物膜的重要組成,能夠在一定程度上提升生物膜處理污染物的效率。