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农村改厕污水处理地埋式设备

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农村改厕污水处理地埋式设备
污水处理设备厂家直销,多年以上生产、销售一体化生活污水处理设备经验.提供医疗污水处理设备的价格、工艺,安装调试等服务.质量保证,终生维护,送货上门.
公司主营地埋式一体化污水处理设备气浮设备沉淀设备二氧化氯发生器加药装置等

一、处理工艺:
工艺流程
扩建工程包括原有系统改造及新建两部分。根据焦化废水处理的成果,结合原有的废水处理工艺,新扩改工程采用A1-A2-O生物膜工艺。
尽量不改变已有废水处理设施的功能和结构,充分利用已有废水处理构筑物的处理能力,对老系统进行改造,在原有的A/O系统基础上增加一个厌氧酸化池,即改为A1-A2-O生化系统。新建一套A1-A2-O生化系统,两套系统各承担一半的处理水量。


流程说明
(1)从各车间出来的生产废水及生活污水统一进入调节池,调节池的主要作用是均衡废水的水质和水量,保证后续生化处理设施运行的稳定性。由于废水的含磷量极少,故在调节池中加入磷营养盐,提供微生物所需的营养。
(2)调节池出来的废水由两台泵分别提升至新老两套A1-A2-O生化系统,在生化处理系统中,废水的降解过程如下:
a.焦化废水首先进入厌氧酸化段。在该段,废水中的苯酚、二甲酚以及喹啉、异喹啉、吲哚、吡啶等杂环化合物得到了较大的转化或去除,厌氧酸化段的设置对于复杂有机物的转化与去除是十分有利的。因此,废水经过厌氧酸化段后水质得到了很好的改善,废水的可生化性较原水有所提高,为后续反硝化段提供了较为有效的碳源。
b.在缺氧段进行的主要是反硝化反应,从酸化段出来的废水进入缺氧段,同时好氧段处理后的出水也部分回流至缺氧段,为缺氧段提供硝态氮。另外,由于焦化废水中所含反硝化碳源不足,需在缺氧池中加入甲醇作为补充碳源。经过缺氧段的处理,硝态氮被转化为氮气,达到脱氮的目的。同时,废水中的大部分有机物得到了去除,使废水以较低的COD进入好氧段,这对于好氧段进行的硝化反应是十分有利的。
c.废水经过缺氧段的处理后进入好氧段。在好氧段,由于废水中所含氨氮较高而COD较低。因此,在这里进行的主要是硝化反应,在好氧段需投加纯碱溶液提供硝化反应所需的碱度。废水经过好氧段的处理后,氨氮基本可全部转化为硝酸盐氮(硝酸盐氮通过回流至缺氧段,在缺氧段最终转化为氮气后得到有效脱氮),同时,有机物得到进一步的降解,使最终出水COD达标。
(3)废水经生化系统处理出来后,经过混凝沉淀池进行泥水分离,在混凝部分投加聚铁,以增加沉淀部分污泥的沉淀性能,并且进一步降低出水COD。
农村改厕污水处理地埋式设备(4)从二沉池排出的剩余污泥定时排至污泥浓缩池进行浓缩稳定处理,浓缩池上清液回流至调节池再次进行处理,浓缩池污泥排入污泥贮池中,定时由污泥脱水机进行脱水处理。脱水前需加入PAM与污泥进行絮凝反应,提高污泥脱水效率。基于渗透压驱动机制的正渗透膜比传统依靠压力驱动的膜更能有效抵抗膜污染。因此,正渗透技术能在高浓度的处理液中应用,如厌氧污泥消化液等。研究人员Xie等对正渗透回收营养盐做了概念设计及验证。当使用MgCl2作为汲取液(Drawsolution)时,在母液(FeedSolution)中添加Mg离子,促成鸟粪石沉淀形成。


该过程能够将母液有效浓度增加5倍,使氨氮和磷分别达到1210mg/L和615mg/L。母液中添加的镁离子来自于汲取液,因此MgCl2作为汲取液不仅能够提供渗透压推动力,而且能有效形成营养盐沉淀。研究表明,当使用海水作为汲取液处理污水时,理论上不仅能够回收93%的水,还可以将市政污水中的氮和磷浓缩十倍。
膜蒸馏(MembraneDistillation)
膜蒸馏(MD)是利用低效热源驱动,通过物质不同蒸汽压的特性,以疏水性膜达到分离目的的工艺。膜蒸馏可以完全排斥待处理液中的非挥发性成分通过膜。鉴于该特性,膜蒸馏能够有效浓缩待处理液中的钾、磷等营养物质,为后续的进一步分离提供便利。
氨的挥发性高于水,因此可以通过膜蒸馏工艺在膜后浓缩氨。有研究表明,膜蒸馏工艺的氨回收率可高达96%。但有些时候,水中的挥发性脂肪酸及其它有机组成也可以同时通过膜,这将会影响后续回收氮肥的质量。水中溶解性有机物的存在,也会造成膜污染方面的挑战。
电渗析(Electrodialysis)
利用离子交换膜的电渗析(ED)技术,能有效选择性回收污水中的营养盐。Zhang等的研究表明,利用电渗析,可以将污水中的磷浓缩7倍。营养盐回收的效率和产品的纯度可以通过双极性膜的应用而得到大幅提高。而在使用过程中,离子交换膜的膜污染也是需要关注的问题。不同于传统的膜,离子交换膜的污染和膜极性有很大关系。
组合工艺
研究人员Xie等利用正渗透--膜蒸馏组合工艺。通过正渗透浓缩污泥消化液中的氮和磷,并进一步形成鸟粪石;膜蒸馏用于正渗透汲取液的回收,并从污泥消化浓缩液中回收水。
Qiu等人的研究表明FO-MBR工艺(利用正渗透膜的MBR工艺),在使用MgCl2为作为汲取液时,通过磷酸钙沉淀的形式可回收污水中95%的磷,并能从海水浓水中回收90%的磷。
Mondor等人研究了电渗透-反渗透组合工艺。先通过阳离子膜的电渗透工艺,富集水中的氨离子,再通过反渗透工艺进一步浓缩,最终回收氨溶液的浓度可高达13g/L。
 

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