乡镇卫生院污水处理设备工艺
小宇环保有限公司对各种污水都有处理经验,像:生活污水、医疗污水、洗涤污水、屠宰污水、血透污水、餐饮废水、食品加工污水及类似的工业污水等。使用场合是广泛:像农村、社区、乡镇、大小各种医院、卫生院、诊所、卫生室、洗涤厂、办公楼、工厂、景区、服务区、收费站、地铁站、光伏电站、风电场、塑料颗粒制造厂、屠宰场、豆制品加工厂、疾控中心、血液透析中心、加油站、各种厕所等等。
本产品由Yang2020.04.09发布
工艺
离子交换法
离子交换法适用于氨离子浓度在10~100mg/L的废水。其原理是选用阳离子交换树脂,将水中的铵离子与树脂上的钠离子交换,从而达到去除铵的目的。沸石具有从含钠、镁和钙等离子的溶液中有选择地去除氨离子的特点,因而选其作为交换树脂也叫有选择性的离子交换法,穿透的树脂要用2%的氯化钠溶液再生,再生液经过去氨处理后再循环使用,达一定的循环率后排放。离子交换除氨法树脂的再生操作复杂,设备及管道的腐蚀严重,再生下来的氨回用价值不高,因此工业型规模应用很少。
化学沉淀法
化学沉淀法是通过向水中投加化学药剂,使氨反应生成不溶于水的沉淀,从而达到废水脱氨的目的。一般所用的化学药剂为镁盐和可溶性磷酸盐。化学沉淀法的氨氮脱除率一般为80%-90%。工艺比较简单、设备投资较少。但是由于需要向废水中投加国家严格控制排放的磷酸盐(国家一级标准要求磷<0.5mg/L),后续除磷要求很高。因此该工艺一般只适用于氨氮和磷同时存在的场合。
生物活性炭技术
生物活性炭是一种去除微量**物的有效方法,其实质是生物降解与炭的物理吸附两者的协调作用。王占生等以生物活性炭理论为基础,选用廉价的多孔性物质或惰性物质(比如陶粒或炉渣等)来代替活性炭的一种新型工艺———颗粒填料生物接触氧化法,在城市污水深度处理中已经得到了成功的应用。应用生物活性炭工艺处理小区生活污水二级出水,可以使终出水COD降至30mg/L左右,BOD、SS、色度等也可达到回用要求。与传统的混凝、澄清、过滤工艺相比,该工艺工程投资略高,但运行费用较低。
新型生物脱氮除磷技术
近年来,有人发现,生物脱氮除磷过程中出现了**出传统生物脱氮除磷理论的现象,据此提出了一些新的脱氮除磷工艺,如:短程硝化反硝化工艺、同步硝化反硝化工艺、厌氧氨氧化工艺、反硝化除磷工艺。
1.短程硝化反硝化工艺
传统生物脱氮理论为全程硝化反硝化过程,即以NO3-为反硝化过程的电子受体;而短程硝化反硝化利用NO2-为反硝化过程的电子受体。
短程硝化反硝化相对全程硝化反硝化节省了25%的曝气量、节省了40%的**碳源并缩短了反应时间,因此实现与维持短程硝化反硝化具有实际工程应用价值。实现短程硝化反硝化的关键在于硝化反应过程中氨氧化菌相对于亚硝酸盐氧化菌优势增殖,即氨氧化菌积累。短程硝化反硝化的影响因素主要有温度、pH、溶解氧(DO)浓度、游离氨(FA)浓度、污泥龄(SRT)、**物浓度等。
具有代表性的短程硝化反硝化工艺为SHARON工艺,该工艺利用高温(30-36℃)抑制亚硝酸盐氧化菌增殖、实现氨氧化菌积累,从而控制硝化反应维持在NO2-阶段,随后进行反硝化。
2.同步硝化反硝化工艺
同步硝化反硝化工艺是指硝化和反硝化过程在同一个反应器中进行,系统不需要明显的缺氧时间或缺氧区域而能将总氮去除的工艺。利用固定化微生物技术将包埋有硝化细菌的微生物载体投入好氧池,氨氮去除率达到90%以上,处理效果有明显提高。硝化细菌载体投加方便、抗冲击负荷能力较强、运行管理方便、成本较低、处理效果较好,具有良好的应用前景。
3.厌氧氨氧化工艺
厌氧氨氧化工艺是指在厌氧条件下,以NO2-作为电子受体,将NH3转化为N2的工艺,反应过程中***碳源和O2的介入。从工程角度看,厌氧氨氧化工艺较传统生物脱氮工艺有明显优势,这一过程可以摆脱对传统电子供体(**碳源)的束缚,又可以省去硝化过程的需氧量,从而减少了剩余污泥,又节约了能源。此外,将厌氧氨氧化菌以颗粒污泥的形式富集于反应器中,可以充分利用垂直空间,减少占地。当然,厌氧氨氧化工艺的反应器形式不仅可以是颗粒污泥形式,也可以SBR、生物转盘、移动床等。
虽然厌氧氨氧化技工艺有诸多优点,但其工程应用受限于厌氧氨氧化菌较低的生长率(世代时间10d左右),反应器启动时间较长。目前,该工艺主要针对高NH4+、低COD且有一定余温的污废水,如厌氧消化液、垃圾渗滤液等。
有益效果是:
(1)有很好的进水连接效果,在进行污水处理过程能够对污水进行有效地提前过滤,在使用过程有很好的便利,能够对污水进行有效地处理,节约很多的时间和精力;
(2)处理效果好,能够对污水进行有效地处理,处理彻底,能够增加设备的处理力度,给使用者带来便利,同时在使用过程能够带来一个很好的使用效果;
(3)处理效率提高,能够保证污水的有效处理,在保证处理力度的过程,有很好的处理效率,给使用者带来便利,能够给使用者提供一个良好的处理便利。
特点
(1)本系统采用敞开滤布袋强化去除进水中悬浮物质,从而较大地降低了颗粒态物 质对后续人工湿地的物理性堵塞,去除了绝大部分颗粒态**物及部分溶解态**物,从 而降低了湿地中对氧的需求量,降低了生物性堵塞的风险。滤袋设有两个,增大滤袋面积, 确保整个系统的连续运行。
(2)本系统采用多级复合流(上下折流+潜流)人工湿地,水流向采用折板流,这 种构造可使得污水在反应器内能够与填料充分接触,从而确保出水水质。
(3)填料及粒径分配上综合了填料的特性和除污规律。填料的填充顺序为:生物陶 粒、钢渣和砾石、沸石,并沿水流方向填料粒径逐级减小。
(4)本系统采用三角堰出水,好的实现均匀出水,避免系统内出现短流等布水不 均现象。
(5)本系统采用逐级跌氧,以促进废水在处理过程中的复氧,从而使得系统形成多 级A/O串联形式,提高氨氮的硝化能力和总氮的去除能力。
(6)双层开孔竖管的设置改善了供氧条件,有利于**物的去除和脱氮。同时,在 运行过程中可通过双层开孔竖管实时监测微生物和填料特性。
(7)可以实现分散污水现场就地处理,并可将污水处理与绿化建设相结合,一途多 用。
(8)本系统可根据使用对象的规模和特点加以调整,运行灵活。
(9)本系统覆盖层采用人工草皮固定水生植物,利于湿地植物生长,空隙较大从而 利于氧的传递,安装拆卸方便且美观大方。