青岛一体化污水处理设备系统
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青岛一体化污水处理设备系统
1、基础:生活污水处理设备如放置在地坪以上,只需准备一块与设备外形相同的混凝土地坪作为基础。基础承压必须大于4T/m2,也同时要求水平、平整。 如设备埋于地坪以下,基础标高必须小于或等于设备标高并保证下雨不积水,基础一般是素混凝土(是否配筋视当地地质情况而定)。
2、安装:根据安装图就位,各箱体依次就位,箱体的位置、方向不能放错,互相间距必须准确,并连接好管道。
3、在设备内注入清水,检查各管道有无渗漏,若无则箱体四周覆土,直至设备检查孔,并平整地面。把电控箱控制线与水泵接通,电控箱与电源接通,接线时注意风机、电机的转向,必须与风机所指方向相同。
生活污水的溶解性CODcr与BOD5均较高, BOD:COD的比值>0.4,宜采用生化处理工艺。生化处理工艺具有以下优点:处理效率高;运行费用低;产泥量少,不产生二次污染。生化处理工艺主要分为活性污泥法和生物法,而生物法由于不会产生污泥膨胀,并且*污泥回流而使流程及操作比较简便,并且**物负荷较高,因此反应池池容较小而节省土建费用等优点,目前比较常用且非常成熟的生物法工艺当属生物接触氧化法,因此本工程决定采用生物接触氧化法。本法工艺成熟,流程简单,管理方便,整个污水处理站除过滤器和设备操作间外,其余主体设备均设于地下,设备覆土并种植草坪,因此工程不额外占地,不影响地表绿化。本系统使用寿命长,主要设备可自动控制运行,管理人员少,是目前普遍应用的生活污水治理方法,较适用于生活区使用。
青岛一体化污水处理设备系统
其流程为:污水经格栅后进入水解酸化池(调节池)进行水质水量调节出水经提升泵提升至厌氧生物池(兼氧池A),出水进入一级接触氧化池(O)生化后再进入二级接触氧化池(O)继续生化后,进入沉淀池进行固液分离后经加入消毒剂后进入接触消毒池,经一定的接触时间后消毒出水即可达标排放。
工艺设计说明
根据本项目特点,本方案设计采用生活污水处理上zui为成熟的厌(兼)氧+接触氧化+消毒的处理工艺。
污水首先经过管道汇合进入本污水处理系统,经格栅去除大颗粒状和纤维状杂质。污水按系统内特定结构逐次流经水解酸化池、接触氧化池、沉淀池、接触消毒后达到业主要求的排放标准。设计范围自污水入口至系统达标排放口。
主要工艺介绍 生物接触氧化法中微生物所需的氧常通过曝气供给,生物膜生长至一定厚度后,近填料壁的微生物由于缺氧而进行厌氧代谢,产生的气体及曝气形成的冲刷作用会造成生物膜的脱落,并促进新生物膜的生长,形成生物膜的新陈代谢,脱落的生物膜将随出水流出池外。
该池分为缺氧池(A池)和好氧池(O池)两部分,缺氧池中的微生物处于缺氧状态,此时微生物为兼性微生物,它们将污水中的**氮转化分解为氨氮,同时利用**碳作为电子供体,将亚硝酸氮、硝酸氮转化为氮气,而且还利用部分**碳源和氨氮合成新的细胞物质,所以缺氧池不仅具有一定的**物去除功能,减轻后续好氧池的**负荷,以利于硝化作用的进行而且依靠原水中存在的较高浓度**物完成反硝化作用,zui终消除氮的富营养化污染。
由于**物浓度已大幅度降低,但仍然有一定量的**物。在好氧池此池中**物得到进一步氧化分解,同时在碳化作用处理完成情况下硝化作用能顺利进行,池中存在好氧微生物及自养型细菌(硝化菌),其中好氧微生物将**物分解成CO2和H2O;自养型细菌(硝化菌)利用**物分解产生的无机碳或空气中的CO2作为营养源将氨氮转成亚硝酸氮硝酸氮。
青岛一体化污水处理设备系统
接触氧化技术的主要特点:
j由于填料的比表面积大,池内的充氧条件良好,生物接触氧化池内单位容积的生物固体量都**活性污泥法曝气池及生物滤池,因此生物接触氧化池具有较高的容积负荷;
k 由于相当一部分微生物固着在填料表面,生物接触氧化法不需要设污泥回流系统,也不存在污泥膨胀问题,运行管理简便;
l 由于生物接触氧化池内生物固体量多,水流属完全混合型,因此生物接触氧化池对水质水量的骤变有较强的适应能力;
m 由于生物接触氧化池内生物固体量多,当**容积负荷较高时,其F/M比可以保持在一定水平,因此污泥产量可相当于或低于活性污泥法;
n 节能效果明显。
沉淀池
根据哈真浅池理论,沉淀池容积一定时,降低池深,则可增大表面积,进而可降低表面负荷,提高沉淀池的沉降效率。为了降低池深,增加沉淀面积,可考虑在沉淀池内加水平隔板将其分成n层,这相当于n个浅沉淀池组合在一起,于是就可将沉淀面积增加n倍。为了解决排泥的问题,在具体应用时将水平隔板改为倾角为60°斜板或斜管,这就是斜板(管)沉淀池。在需要挖掘原有沉淀池潜力或建造沉淀池面积受限制时,常用到斜板(管)沉淀池。
斜板沉淀池的利用异向流原理,泥水分离速度快、水流稳定、分离效果好,相对于平流式等其它形式的沉淀池而言,其泥水分离速度和表面水力负荷都高出一倍,在小型污水处理上有其它沉淀池无法比拟的优势。
生物接触氧化池出水进入沉淀池进行固液分离,上层出水进入中间水池,沉淀下来的污泥从排泥系统排出接触消毒:紫外线消毒
本系统排放水分两部分,首先用来浇灌服务区内的绿化带,其次将多余的水排放。污水经生化处理后,大部分细菌在厌氧好氧过程,由于环境的变化被杀死,随污泥沉淀下来,还有部分大肠杆菌、粪便链球菌等致病菌仍然存在污水中,必须进行消毒处理。本系统采用过流式紫外线消毒器进行消毒。其优点: A、率杀菌:紫外线对细菌、病毒的杀菌使用一般在一至二秒即可达到99%-99.9%的杀菌率。
B、杀菌广谱性:紫外线杀菌的广谱性是zui高的,它对几乎所有的细菌、病毒都能率杀灭。
C、**次污染: 紫外线杀菌不加入任何化学药剂,因此它不会对水体和周围环境产生二次污染,不改变水中任何成分。
D、运行安全、可靠: 传统的消毒技术如采用氯化物或臭氧,其消毒剂本身就是属于剧毒、易燃的物质,而紫外线消毒系统不存在这样的安全隐患。
E、运行维护费用低:紫外线杀菌设备占地小,构筑物要求简单,因此总投资较少,在运行方面成本也较低,在千吨水处理量水平,它的成本只是氯消毒的1/2。
备注
(1)池体全部采用钢筋混凝土结构,池体混凝土均为C25,钢筋全部采用II钢筋。
池体混凝土抗渗标号为S8,池内壁20厚1:2防水水泥砂浆抹平,911防水涂料二道。
噪声处理:
采取有效的降噪和减振措施主要有:
(1)将鼓风机单独设立独立的鼓风机室,进行隔声(在设备内,埋于地下),
(2)采用低噪音的工艺设备即采用低噪音的曝气鼓风机消声止回阀等,降低机室内的噪声。
辅助构筑物系统:
主要指电控室、值班室等设备间。这些辅助构筑物设计应根据实际需要进行科学规划布置。
其他系统:
1.消防:本污水站处理过程属不可燃过程,火灾危险属丁类。根据《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-90)和《建筑设计防火规范》(GBJ16-87),在辅助构筑物内设置一定量的干粉尘粉灭火器。
2.安全、劳动保护和工业卫生: 带电设备的外壳均接安全保护接地;
低压配电设备的布置均符合国家设计规范对电气安全的各项规定; 对噪声设备选用低噪声设备,并采取相应的降噪措施;
3.防腐:
化学品溶液管线和水下空气及污泥管线,使用的PVC给水管,确保防腐与使用寿命(50年);污水处理池内的设备选型考虑防腐蚀。 十、构筑物设计 1、设计原则
本工程结构设计遵循的原则,根据工艺及其他提供的资料,按照国家现行的有关设计规范,**考虑结构安全、坚固耐用、并节约投资和节省钢材用量;结构设计应满足工艺设计,遵循结构安全可靠、施工方便、造价合理的原则。设.噪声处理:
采取有效的降噪和减振措施主要有:
(1)将鼓风机单独设立独立的鼓风机室,进行隔声(在设备内,埋于地下),
(2)采用低噪音的工艺设备即采用低噪音的曝气鼓风机消声止回阀等,降低机室内的噪声。
辅助构筑物系统:
主要指电控室、值班室等设备间。这些辅助构筑物设计应根据实际需要进行科学规划布置。
其他系统:
1.消防:本污水站处理过程属不可燃过程,火灾危险属丁类。根据《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-90)和《建筑设计防火规范》(GBJ16-87),在辅助构筑物内设置一定量的干粉尘粉灭火器。
2.安全、劳动保护和工业卫生: 带电设备的外壳均接安全保护接地;
低压配电设备的布置均符合国家设计规范对电气安全的各项规定; 对噪声设备选用低噪声设备,并采取相应的降噪措施;
3.防腐:
化学品溶液管线和水下空气及污泥管线,使用的PVC给水管,确保防腐与使用寿命(50年);污水处理池内的设备选型考虑防腐蚀。 十、构筑物设计 1、设计原则
本工程结构设计遵循的原则,根据工艺及其他提供的资料,按照国家现行的有关设计规范,**考虑结构安全、坚固耐用、并节约投资和节省钢材用量;结构设计应满足工艺设计,遵循结构安全可靠、施工方便、造价合理的原则。
设备就位安装
各个控制箱、接线箱安装均采用镀锌螺栓固定在安装好的基础型钢上,严禁焊接,以免对其内部计算机等敏感电子元件造成损坏。用磁力线坠测量盘面上下端与吊线的距离。如果上下相等,表示盘已垂直;如果距离不等,可用1-2mm薄铁片加垫,使其达到要求。箱体安装应牢固、平整、垂直.
(3).质量要求
控制器、信号接线箱挂墙明装,其地边距地1.3米,固定牢靠,零部件完整,操动部分灵活,分合闸指示正确,闭锁装置齐全可靠,柜内清洁无杂物,油漆完整、均匀。