⑴ 污水處理的工藝流程
現代污水處理技術,按處理程度劃分,可分為一級、二級和三級處理。
一級處理,主要去除污水中呈懸浮狀態的固體污染物質,物理處理法大部分只能完成一級處理的要求。經過一級處理的污水,BOD一般可去除30%左右,達不到排放標准。一級處理屬於二級處理的預處理。
二級處理,主要去除污水中呈膠體和溶解狀態的有機污染物質(BOD,COD物質),去除率可達90%以上,使有機污染物達到排放標准。
三級處理,進一步處理難降解的有機物、氮和磷等能夠導致水體富營養化的可溶性無機物等。主要方法有生物脫氮除磷法,混凝沉澱法,砂濾法,活性炭吸附法,離子交換法和電滲分析法等。
整個過程為通過粗格柵的原污水經過污水提升泵提升後,經過格柵或者砂濾器,之後進入沉砂池,經過砂水分離的污水進入初次沉澱池,以上為一級處理(即物理處理),初沉池的出水進入生物處理設備,有活性污泥法和生物膜法,(其中活性污泥法的反應器有曝氣池,氧化溝等,生物膜法包括生物濾池、生物轉盤、生物接觸氧化法和生物流化床),生物處理設備的出水進入二次沉澱池,二沉池的出水經過消毒排放或者進入三級處理,一級處理結束到此為二級處理,三級處理包括生物脫氮除磷法,混凝沉澱法,砂濾法,活性炭吸附法,離子交換法和電滲析法。二沉池的污泥一部分迴流至初次沉澱池或者生物處理設備,一部分進入污泥濃縮池,之後進入污泥消化池,經過脫水和乾燥設備後,污泥被最後利用。 工藝流程
原水→格柵→調節池→提升泵→生物反應器→循環泵→膜組件→消毒裝置→中水貯池→中水用水系統
MBR污水處理工藝說明
污水經格柵進入調節池後經提升泵進入生物反應器,通過PLC控制器開啟曝氣機充氧,生物反應器出水經循環泵進入膜分離處理單元,濃水返回調節池,膜分離的水經過快速混合法氯化消毒(次氯酸鈉、漂白粉、氯片)後,進入中水貯水池。反沖洗泵利用清洗池中處理水對膜處理設備進行反沖洗,反沖污水返回調節池。通過生物反應器內的水位控制提升泵的啟閉。膜單元的過濾操作與反沖洗操作可自動或手動控制。當膜單元需要化學清洗操作時,關閉進水閥和污水循環閥,打開葯洗閥和葯劑循環閥,啟動葯液循環泵,進行化學清洗操作。 膜生物處理技術應用於廢水再生利用方面,具有以下幾個特點:
(1)能高效地進行固液分離,將廢水中的懸浮物質、膠體物質、生物單元流失的微生物菌群與已凈化的水分開。分離工藝簡單,佔地面積小,出水水質好,一般不須經三級處理即可回用。
(2)可使生物處理單元內生物量維持在高濃度,使容積負荷大大提高,同時膜分離的高效性,使處理單元水力停留時間大大的縮短,生物反應器的佔地面積相應減少。
(3)由於可防止各種微生物菌群的流失,有利於生長速度緩慢的細菌(硝化細菌等)的生長,從而使系統中各種代謝過程順利進行。
(4)使一些大分子難降解有機物的停留時間變長,有利於它們的分解。
〔5〕膜處理技術與其它的過濾分離技術一樣,在長期的運轉過程中,膜作為一種過濾介質堵塞,膜的通過水量運轉時間而逐漸下降有效的反沖洗和化學清洗可減緩膜通量的下降,維持MBR系統的有效使用壽命。
(6)MBR技術應用在城市污水處理中,由於其工藝簡單,操作方便,可以實現全自動運行管理。 概要
SBR污水處理工藝即序批式活性污泥法,全稱為:序列間歇式活性污泥法(Sequencing Batch Reactor Activated Sludge Process)。
簡稱(SBR-Sequencing Batch Reactor)間歇式活性污泥法污水處理工藝 ,SBR工藝。
它是基於以懸浮生長的微生物在好氧條件下對污水中的有機物、氨氮等污染物進行降解的廢水生物處理活性污泥法的工藝。按時序來以間歇曝氣方式運行,改變活性污泥生長環境的,被全球廣泛認同和採用的污水處理技術。
工藝流程
一種具有代表性的SBR工藝流程是: 通過格柵預處理的廢水,進入集水井,由潛污泵提升進入SBR反應池,採用水流曝氣機充氧,處理後的水由排水管排出,剩餘污泥靜壓後,由SBR 池排入污泥井,污泥作為肥料。
分批式操作: 時間分割的操作方式替代空間分割的操作方式,如SBR運行周期由進水時間、反應時間、沉澱時間、潷水時間、排泥時間和閑置時間,可以適當靈活調節。
計算方法:
沉澱排水時間( Ts+D) 一般按2~4h 設計。閑置時間( Tx) 一般按0.5~1h 設計。 設定反應時間為( Tf) 。一個周期所需時間T≥Tf+Ts+D+Tx。[1]
時間分配例子,如:運行周期12h,其中進水2h,曝氣4~8h,沉澱2h,排水1h。 SBR工藝作為一種活性污泥工藝,也有活性污泥工藝的優缺點,如活性污泥工藝優點:污水適應性強,建設費用較低。
活性污泥工藝的缺點:運行穩定性差,容易發生污泥膨脹和污泥流失,分離效果不夠理想。
SBR工藝還有獨有的特點。其總的優缺點參見以下:
優點
處理工藝流程簡單:
工藝過程五個階段:進水、曝氣、沉澱、排水、待機。
間歇式曝氣、非穩定生化反應替代穩態生化反應,
靜置理想沉澱 靜置理想沉澱替代傳統的動態沉澱。
構築物數量少、造價低:
不需要設初沉地,也不需要二沉地,污泥迴流設施,調節池、初沉池也可省略。
便於操作和維護管理。 避免了傳統厭氧反應器處理效率低、佔地大的缺點。
結構簡單
組合式構造方法,利於廢水處理廠的擴建和改造。
處理後出水水質好。
良好的自控系統,良好的脫氮除磷效果,廢水達標排放,有數據稱CODCr平均去除率能達到 94 %以上,強於單級好氧處理工藝。
運行上的有序和間歇操作。
特別適用在難生化降解的廢水處理。
解決了UASB等高效厭氧反應器,容易在出現水解酸化階段酸性積累從而抑制產甲烷段處理效率的問題。
佔地少,能耗低,投資省,運行管理方便
缺點
嚴重依靠現代自動化控制技術。
自動化程度要求較高,操作、管理、維護,對操作管理人員素質要求較高。
如採用人工操作,會出現因進出水工序操作繁鎖,曝氣板容易堵塞。
適用范圍
中小城鎮生活污水和廠礦企業的工業污水,尤其是間歇排放和流量變化較大的地方。需要較高出水水質的地方,如風景游覽區、湖泊和港灣等,不但要去除有機物,還要求出水中除磷脫氮,防止河湖富營養化。水資源緊缺的地方。SBR系統可在生物處理後進行物化處理,不需要增加設施,便於水的回收利用。用地緊張的地方。對已建連續流污水處理廠的改造等。非常適合處理小水量,間歇排放的工業污水與分散點源污染的治理。
SBR設計要點
1、運行周期(T)的確定SBR的運行周期由充水時間、反應時間、沉澱時間、排水排泥時間和閑置時間來確定。充水時間(tv)應有一個最優值。如上所述,充水時間應根據具體的水質及運行過程中所採用的曝氣方式來確定。當採用限量曝氣方式及進水中污染物的濃度較高時,充水時間應適當取長一些;當採用非限量曝氣方式及進水中污染物的濃度較低時,充水時間可適當取短一些。充水時間一般取1~4h。反應時間(tR)是確定SBR 反應器容積的一個非常主要的工藝設計參數,其數值的確定同樣取決於運行過程中污水的性質、反應器中污泥的濃度及曝氣方式等因素。對於生活污水類易處理污水,反應時間可以取短一些,反之對含有難降解物質或有毒物質的污水,反應時間可適當取長一些。一般在2~8h。沉澱排水時間(tS+D)一般按2~4h設計。閑置時間(tE)一般按2h設計。一個周期所需時間tC≥tR﹢tS﹢tD周期數 n﹦24/tC2、反應池容積的計算假設每個系列的污水量為q,則在每個周期進入各反應池的污水量為q/n·N。各反應池的容積為:V:各反應池的容量1/m:排出比n:周期數(周期/d)N:每一系列的反應池數量q:每一系列的污水進水量(設計最大日污水量)(m3/d)3、曝氣系統序批式活性污泥法中,曝氣裝置的能力應是在規定的曝氣時間內能供給的需氧量,在設計中,高負荷運行時每單位進水BOD為0.5~1.5kgO2/kgBOD,低負荷運行時為1.5~2.5kgO2/kgBOD。
在序批式活性污泥法中,由於在同一反應池內進行活性污泥的曝氣和沉澱,曝氣裝置必須是不易堵塞的,同時考慮反應池的攪拌性能。常用的曝氣系統有氣液混合噴射式、機械攪拌式、穿孔曝氣管、微孔曝氣器,一般選射流曝氣,因其在不曝氣時尚有混合作用,同時避免堵塞。4、排水系統
⑴上清液排除出裝置應能在設定的排水時間內,活性污泥不發生上浮的情況下排出上清液,排出方式有重力排出和水泵排出。⑵為預防上清液排出裝置的故障,應設置事故用排水裝置。⑶在上清液排出裝置中,應設有防浮渣流出的機構。序批式活性污泥的排出裝置在沉澱排水期,應排出與活性污泥分離的上清液,並且具備以下的特徵:1) 應能既不擾動沉澱的污泥,又不會使污泥上浮,按規定的流量排出上清液。(定量排水)2) 為獲得分離後清澄的處理水,集水機構應盡量靠近水面,並可隨上清液排出後的水位變化而進行排水。(追隨水位的性能)3) 排水及停止排水的動作應平穩進行,動作準確,持久可靠。(可靠性)排水裝置的結構形式,根據升降的方式的不同,有浮子式、機械式和不作升降的固定式。5、排泥設備設計污泥干固體量=設計污水量×設計進水SS濃度×污泥產率/1000在高負荷運行(0.1~0.4 kg-BOD/kg-ss·d)時污泥產量以每流入1 kgSS產生1 kg計算,在低負荷運行(0.03~0.1 kg-BOD/kg-ss·d)時以每流入1 kgSS產生0.75 kg計算。在反應池中設置簡易的污泥濃縮槽,能夠獲得2~3%的濃縮污泥。由於序批式活性污泥法不設初沉池,易流入較多的雜物,污泥泵應採用不易堵塞的泵型。
SBR設計主要參數
序批式活性污泥法的設計參數,必須考慮處理廠的地域特性和設計條件(用地面積、維護管理、處理水質指標等)適當的確定。用於設施設計的設計參數應以下值為准:項 目 參 數BOD-SS負荷(kg-BOD/kg-ss·d) 0.03~0.4MLSS(mg/l) 1500~5000排出比(1/m) 1/2~1/6安全高度ε(cm)(活性污泥界面以上的最小水深) 50以上序批式活性污泥法是一種根據有機負荷的不同而從低負荷(相當於氧化溝法)到高負荷(相當於標准活性污泥法)的范圍內都可以運行的方法。序批式活性污泥法的BOD-SS負荷,由於將曝氣時間作為反應時間來考慮,定義公式如下:QS:污水進水量(m3/d)CS:進水的平均BOD5(mg/l)CA:曝氣池內混合液平均MLSS濃度(mg/l)V:曝氣池容積e:曝氣時間比 e=n·TA/24n:周期數 TA:一個周期的曝氣時間序批式活性污泥法的負荷條件是根據每個周期內,反應池容積對污水進水量之比和每日的周期數來決定,此外,在序批式活性污泥法中,因池內容易保持較好的MLSS濃度,所以通過MLSS濃度的變化,也可調節有機物負荷。進一步說,由於曝氣時間容易調節,故通過改變曝氣時間,也可調節有機物負荷。在脫氮和脫硫為對象時,除了有機物負荷之外,還必須對排出比、周期數、每日曝氣時間等進行研究。在用地面積受限制的設施中,適宜於高負荷運行,進水流量小負荷變化大的小規模設施中,最好是低負荷運行。因此,有效的方式是在投產初期按低負荷運行,而隨著水量的增加,也可按高負荷運行。不同負荷條件下的特徵有機物負荷條件(進水條件) 高負荷運行 低負荷運行間歇進水 間歇進水、連續運行條件 BOD-SS負荷(kg-BOD/kg-ss·d) 0.1~0.4 0.03~0.1周期數 大(3~4) 小(2~3)排出比 大 小處理特性 有機物去除 處理水BOD<20mg/l 去除率比較高脫氮 較低 高脫磷 高 較低污泥產量 多 少維護管理 抗負荷變化性能比低負荷差 對負荷變化的適應性強,運行的靈活性強用地面積 反應池容積小,省地 反應池容積較大適用范圍 能有效地處理中等規模以上的污水,適用於處理規模約為2000m3/d以上的設施 適用於小型污水處理廠,處理規模約為2000m3/d以下,適用於不需要脫氮的設施。
⑵ 純水機18秒反沖閥電源的正負極是直接連接在24伏電源變壓器的正負極上,還是與水泵的正負極並聯(水
純水機18秒廢水沖洗電磁閥的作用是通過24V直流電控制電磁閥開啟時間在18秒左右,而後自動關閉,從而達到開關廢水沖洗膜的目的;
因此純水機18秒廢水沖洗電磁閥是接在電路主板上或是需要開啟沖洗濾膜時的開關上,而不是直接接到電源變器或是水泵上;
⑶ 韓式快接RO膜 反滲透膜濾芯如何連接,哪個口連凈水,哪個口是連污水呢
正規廠家出產的機器,在各個介面都有標注的。一般反滲透膜的機器,大都有專四個介面,分別是進屬水口;凈水口;純凈水口;還有一個就是壓力桶儲存水介面。這是對機器而言,你所問的若是RO膜介面的話,一般只有三個介面,分別是進水口;凈水口;濃水口。如何區分各介面,各個廠家大體一樣,略有不同,一般可以這樣判斷一端只有一個介面的多是進水介面,另一端有兩個介面,接高壓開關(或壓力桶或者直接接飲用水鵝頸龍頭)的介面是凈水口,另一個則是濃水口。也有個別廠家直接將凈水口標注有「RO"字樣,就比較簡單了。
⑷ 一體化污水處理設備注意事項及適用方法
一體化污水處理設備注意事項及適用方法
一體化污水處理設備注意事項及適用方法——注意事項:
(1)設備安裝之處必須保證下雨不積水;
(2)設備的管必須在相對地坪0.4m以下;
(3)設備上方不得壓有重物,不得有大型車輛經過(指無特殊設計的);
(4)設備一般不得抽空內部污水,以防止地下水把設備浮起。
注意:本設備安裝圖及管道連接圖按連接及平面布置,如用戶要求可任意布置,但必須在訂合同時提出。連接好風機、水泵控制線路,並注意風機、水泵的轉向必須正確無誤。
污水處理設備工作原理基於電化學、氧化- 還原、物理吸附以及絮凝沉澱的共同作用對廢水進行處理。該法具有適用范圍廣、處理效果好、成本低廉、操作方便,不需消耗電力資源等優點。該工藝用於難降解高濃度廢水的處理可大幅度地COD和色度,廢水的可生化性,同時可對氨氮的脫除具有很好的效果。
介紹:
1、埋設於地表以下,設備上面的地表可作為綠化或其他用地,不需要建房及採暖、保溫。
2、二級生物氧化處理工藝均採用推流式生物氧化,其處理效果優於完全混合式或二級串聯完全混合式生物氧化池。並比活性污泥池體積小,對水質的適應性強,耐沖擊負荷性能好,水質,不會產生污泥。池中採用新型彈性立體填料,比表面積大,微生物易掛膜,脫膜,在同樣有機物負荷條件下,對有機物去除率高,能空氣中的氧在水中溶解度。
3、生化池採用生物氧化法,其填料的體積負荷比較低,微生物處於自身氧化階斷,產泥量少,僅需三個月(90天)以上排一次泥(用糞車抽吸或脫水成泥餅外運)。
4、 整個設備處理配有全自動電氣控制,運行可靠,平時一般不需要專人,只需適時地對設備進行和。
⑸ 請問一下,凈水機ro膜的那兩根管子怎麼接哪個是進水口哪個是廢水口
凈水機反滲透膜的膜殼上一般來說有三個接頭,其中單獨一個接頭是那端是進水端,直接接到增壓泵上面,另外一頭有兩個接頭,其中靠近中心的是純凈水出水端,另外一個接頭稍微離中心偏一點的是廢水介面。
⑹ 污水管怎麼接頭
選用細齒鋸、割刀或專用PVC-U斷管具,將PVC排水管按相應的尺寸切開。
用板錘將斷口內毛刺和毛邊去掉,並倒角。再塗抹容粘合劑之前,用干布將承插口處粘接表麵灰塵、水、油污擦乾。
用毛刷將粘合劑均勻地塗抹在承插口的表面。
找准兩根管材與管道的中心,迅速將插口插入承口並轉四分之一圈,並保持至少10分鍾不動,以便粘合劑均勻分布和固化
用布擦去棺材外面多餘的粘接劑,在連接好2小時之後方可通水。
⑺ 污水處理廠排水口在那個部位
1、確定肆搭世排水區界、劃分排水流域。裂肢
2、污水廠和出水枝櫻口位置的選定應遵循以下原則選定污水廠和出水口的位置。出水口應位於城市河流的下游。
⑻ 污水處理工藝流程
新醫葯污水處理基本流程
粗格柵->細格柵->曝氣沉砂池->調節池->水解酸化池->厭氧->缺氧->好氧(MBBR)->二沉->芬頓->高效->沙濾->出水
粗格柵:
1:粗格柵是用來去除可能堵塞水泵機組及管道閥門的較粗大懸浮物,並保證後續處理設施能正常運行。 粗格柵是由一組(或多組)相平行的金屬柵條與框架組成,傾斜安裝在進水的渠道,或進水泵站集水井的進口處,以攔截污水中粗大的懸浮物及雜質。
2:格柵截留的污染物的處置方法有:填埋、焚燒(820℃以上)以及堆肥等也可將柵渣粉碎後再返回廢水中,作為可沉固體進入初沉污泥。粉碎機應設置在沉砂池後,以免大的無機顆粒損壞粉碎機。此外,大的破布和織物在粉碎前應先去除。
細格柵(我沒見過是啥- -):
細格柵是由一組(或多組)相平行的金屬柵條與框架組成,傾斜安裝渠道上,以連續清除流體中雜物的固液分離設備。
特點:設備自動化程度高,分離效率高,噪音,動力消耗。2、耙齒採用不銹鋼材料製造,耐腐蝕耐高溫性能好. 3、耙齒組合成柵條面,外加不銹鋼護板,不會堵塞。4、耙齒節距有100、150兩種規格150節距適用於大柵隙。5、可按需要,配製各種柵隙。柵隙從1-50mm可供選用。6、機寬從300-3000mm供用戶選型。7、整機一體安裝,運轉精度高。
注:該設備安裝時採用整機吊裝,在集水井兩側無需設置其他支承,只要在地平上預埋620×150×16mm鋼板兩塊,安裝時將機架兩側的支承鋼板與其焊為一體即可。
曝氣沉砂池(也沒見過- -):
1:曝氣沉砂池是一種長形渠道,沿渠壁一側的整個長度方向,距池底60-90cm處安設曝氣裝置,在其下部設集砂斗,池底有i=0.1-0.5的坡度,以保證砂粒滑入。
2:由於曝氣作用,廢水中有機顆粒經常處於懸浮狀態,砂粒互相摩擦並承受曝氣的剪切力,砂粒上附著的有機污染物能夠去除,有利於取得較為純凈的砂粒。 在旋流的離心力作用下,這些密度較大的砂粒被甩向外部沉入集砂槽,而密度較小的有機物隨水流向前流動被帶到下一處理單元。另外,在水中曝氣可脫臭,改善水質,有利於後續處理,還可起到預曝氣作用。
3:普通沉砂池截留的沉砂中夾雜有15%的有機物,使沉砂的後續處理難度增加,採用曝氣沉砂池,可在一定程度上克服此缺點。
曝氣沉沙池從20世紀50年代開始使用。
特點:
(1)沉沙中含有有機物的量低於5%。(2)由於池中設有曝氣設備,它具有預曝氣、脫臭、除泡作用以及加速污水中油類和浮渣的分離作用。
優點:曝氣沉砂池對後續的沉澱池、曝氣池、污泥硝化池的正常運行及對沉沙的最終處置提供了有利條件。
缺點:曝氣作用要消耗能量,對生物脫氮除磷系統的厭氧段或缺氧段的運行存在不利影響。
調節池(這個池子可以認為沒啥用,也可以認為作用很大):
---網上介紹很多,目前在廠里學到的就是儲蓄進水,然後不知道怎麼的就設置個水量出水了。---
指的是用以調節進、出水流量的構築物。為了使管渠和構築物正常工作,不受廢水高峰流量或濃度變化的影響,需在廢水處理設施之前設置調節池。
對於有些反應,如厭氧反應對水質、水量和沖擊負荷較為敏感,所以對於工業廢水適當尺寸的調節池,對水質、水量的調節是厭氧反應穩定運行的保證。調節池的作用是均質和均量,一般還可考慮兼有沉澱、混合、加葯、中和和預酸化等功能。
對水量和水質的調節,調節污水pH值、水溫,有預曝氣作用,還可用作事故排水。
分類:水量調節池和水質調節池.....調節池,按作用分:均質池,水量緩沖池,均質均量池
無論是工業廢水,還是城市污水和生活污水,水量水質在一日24小時內都有變化,一般認為,對大、中型城市污水處理廠而言,因其服務區域大,區域內住宅、商店、辦公樓、機關等不同類型建築物的排水變化規律不同,有互補作用,再加上污水管網對水量水質的均衡作用,所以城市污水處理廠不設調節池,調節池主要在工業廢水處理站內作為均衡水量和水質的預處理構築物而被大量應用。
水解酸化池(了解不多- -):
水解酸化主要用於有機物濃度較高、SS較高的污水處理工藝,是一個比較重要的工藝。如果後級接入UASB(這個工藝東方廠有,目前我就知道是降低COD的)工藝,可以大大提高UASB的容積負荷,提高去除效率。
水解酸化池可將大分子物質轉化為小分子物質,將環狀結構轉化為鏈狀結構,進一步提高了廢水的BOD/COD比,增加了廢水的可生化性,為後續的好氧生化處理創造了良好的環境。
水解酸化處理有機廢水,取其厭氧處理的前兩個階段(水解階段、酸化階段),不需密封及攪拌,在常溫下進行即可提高廢水的可生化性。由於水解酸化反應迅速,故池容小,停留時間短,水解酸化反應能適應較大的水質范圍,出水水質穩定。
停留時間不是越唱越好的,印染行業大致在14小時左右,生活污水就短了,大致在3小時左右。水解酸化能去色,而好氧是不行的。
水解酸化池分兩種,一種是設置攪拌,使泥水充分混合,另一種是形成污泥層,需要均勻布水。(我也不知道我們廠是哪種,改明個問問)
厭氧池:
利用厭氧菌的作用,使有機物發生水解、酸化和甲烷化,去除廢水中的有機物,並提高污水的可生化性,有利於後續的好氧處理。
缺氧池:
缺氧池是相對厭氧和好氧來講,一般是指溶解氧控制在0.2-0.5mg/l之間的生化系統。
缺氧池是指沒有溶解氧但有硝酸鹽的反應池。
缺氧池有水解反應,在脫氮工藝中,其pH值升高。在脫氮工藝中,主要起反硝化去除硝態氮的作用,同時去除部分BOD。也有水解反應提高可生化性的作用。
好氧池:
好氧曝氣池是利用活性污泥法進行污水處理,池內提供一定污水停留時間,滿足好氧微生物所需要的氧量以及污水與活性污泥充分接觸的混合條件。
曝氣是使空氣與水強烈接觸的一種手段,其目的在於將空氣中的氧溶解於水中,或者將水中不需要的氣體和揮發性物質放逐到空氣中。換言之,它是促進氣體與液體之間物質交換的一種手段。它還有其他一些重要作用,如混合和攪拌。
二次沉澱池:
二沉池是活性污泥系統的重要組成部分,其作用主要是使污泥分離,使混合液澄清、濃縮和迴流活性污泥。其工作效果能夠直接影響活性污泥系統的出水水質和迴流污泥濃度。污水處理廠多採用機械吸泥的圓形輻流式沉澱池。
芬頓氧化池:
硫酸,液鹼,雙氧水,亞鐵加葯,調節PH
高效沉澱池:
高效沉澱池分為絮凝與沉澱兩個部分,在絮凝池,投加絮凝劑PAM聚丙烯醯胺,池內的渦輪攪拌機可實現多倍循環率的攪拌,對水中懸浮固體進行剪切,重新形成大的易於沉降的絮凝體。
沉澱池由隔板分為預沉區及斜管沉澱區,在預沉區中,易於沉澱的絮體快速沉降,未來得及沉澱以及不易沉澱的微小絮體被斜管捕獲,最終高質量的出水通過池頂集水槽收集排出。
高效沉澱池工藝的關鍵之處—污泥循環和排泥
污泥循環:部分污泥從沉澱池迴流至絮凝池中心反應筒內,通過精確控制污泥循環率來維持反應筒內均勻絮凝所需的較高污泥濃度,污泥循環率通常為5-10%。
排泥:刮泥機的兩個刮臂,帶有鋼犁和垂直支柱,在刮泥機持續刮除污泥的同時,也能起到濃縮污泥,提高含固率的作用。
活性沙濾池:
活性砂過濾系統是一種集混凝、澄清、過濾為一體的高效過濾處理工藝,由多個活性砂過濾器單元組成。它不需停機反沖洗;採用單級濾料,無需級配,沒有水力分布不均和初濾液等問題;不需要反沖洗水泵及其停機切換用電動、氣動閥門;無需單設混凝、澄清池,無需混凝、澄清用機械設備。因此,活性砂過濾系統佔地面積更緊湊,運行費用更經濟。
濾池閑置期,石英砂在自身重力作用下,處於壓實狀態。運行初期,原水首先從進水閥進入配水渠,然後沿配水槽跌落經石英砂過濾後由濾池底部的清水管引至清水池。隨著運行時間的延長,石英砂截留雜質越來越多,濾層阻力不斷增大,濾池水位逐漸上升,當濾池水位上升到一定高度後,濾池過濾效果明顯下降,此時需對濾池進行反沖洗。反沖洗時,開反沖洗水泵和濾池底部的反沖洗水閥,反洗水逆流而上,待石英砂充分膨化後,開鼓風機,待風機工作穩定後,打開進氣閥反沖洗水排水閥門,對濾料進行氣、水反沖,5~8min後,關閉進氣閥和鼓風機,僅對濾料進行水反沖,2~4min後,沖洗結束,關閉沖洗水泵、反沖洗水閥,打開原水進水閥,進行表面掃洗,1~4min後,掃洗結束,關閉反沖洗水排水閥門,打開清水閥,濾池進入下一周期的工作。
接觸消毒池:
指的是使消毒劑與污水混合,進行消毒的構築物。
殺死處理後污水中的病原性微生物。
次氯酸鈉
⑼ 污水應急池哪裡接過來
污水應急池從涉及危險化學品環境風險事故的地方接過來。應急池容量應根據發生事故的設備容量、事故時消防用水量及可能進入應急事故水池的降水量等因素綜合確定。罐區防火堤內容積、排至事故池的排水管道在自流進水的事故池最高液位以下的容積、現有儲存事故排水設施的容積均可作為事故排水儲存有效容積。
⑽ 污泥脫水機房的反沖洗用水是從哪接來的 脫水機房裡污泥脫完水後剩下的廢水接去哪
反沖洗水來源大致約有2種:1、在水資源充足的地方有的直接接凈水官網;2、通常的污水處理過程中採用系統處理後的清水池內的水來做反沖洗用水。
污泥脫完水後剩下的廢水一般都重新進入廢水處理系統重新處理後達標回用或外排。