恩施350噸每天生活污水處理設(shè)備價(jià)格
本工程范圍自污水處理站進(jìn)水格柵井起,到污水處理站接觸消毒池出水口止。其內(nèi)容包括格柵井、調(diào)節(jié)池、初沉池、中間水池1#、厭氧反應(yīng)器、吹脫調(diào)節(jié)池、混凝沉淀池、五段式生化綜合池(厭氧池+缺氧1池+好氧1池+缺氧2池+好氧2池)、二沉池、接觸消毒池、污泥儲(chǔ)池、鼓風(fēng)機(jī)房、配電中控室、化驗(yàn)值班室、消毒機(jī)房、污泥脫水間及其他輔助等所有建(構(gòu))筑物、污水處理站內(nèi)設(shè)備、污水污泥管道的安裝調(diào)試,包括控制柜以及相關(guān)的電路連接等。
廢水排放要求
《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18596-2001)已經(jīng)發(fā)行近15年的時(shí)間,已經(jīng)二次征求意見(jiàn)修改此標(biāo)準(zhǔn),所以為避免建設(shè)單位建造后短時(shí)間內(nèi)再次改造增加投資及運(yùn)行費(fèi)用,本次設(shè)計(jì)出水水質(zhì)達(dá)到《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(二次征求意見(jiàn)稿代替GB18596-2001)中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),并滿足對(duì)本污水處理工程的出水水質(zhì)要求。
工藝選擇與確定
污水處理工藝方案選擇的原則
作為企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分和水污染控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié),污水站的建設(shè)和運(yùn)行意義重大。由于污水處理工程的建設(shè)及運(yùn)行不但耗資較大,而且受多種因素的制約和影響,其中處理工藝方案的優(yōu)化選擇,對(duì)于污水處理站的建設(shè),確保污水處理站的處理效果和降低運(yùn)行費(fèi)用發(fā)揮著至為重要的作用,因此有必要根據(jù)確定的標(biāo)準(zhǔn)及一般原則,從整體優(yōu)化的觀念出發(fā),結(jié)合設(shè)計(jì)規(guī)模、污水水質(zhì)特性以及當(dāng)?shù)氐膶?shí)際條件和要求,選擇技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)合理的處理工藝技術(shù)。
350噸/天生活污水處理廠的處理工藝方案的確定將遵循以下原則:
- 符合本項(xiàng)建設(shè)單位治污的各項(xiàng)規(guī)定和要求;
- 污水站所選工藝應(yīng)大程度地減少氣味、噪聲、氣霧等因素對(duì)周圍環(huán)境的不良影響。
- 采用處理效果穩(wěn)定、成熟、可靠、運(yùn)行管理方便的處理工藝。
- 工藝控制調(diào)節(jié)靈活,提高自動(dòng)化程度。
- 在達(dá)到出水標(biāo)準(zhǔn)的前提下,不僅要減少工程投資,更要降低日常運(yùn)行費(fèi)用。
- 整體工藝協(xié)調(diào)優(yōu)化。
- 污水處理工藝的確定應(yīng)與污泥處理和處置的方式結(jié)合起來(lái)考慮,污水處理站排出的污泥應(yīng)易于處理和處置。
- 為了提高污水處理的管理水平,實(shí)現(xiàn)科學(xué)現(xiàn)代化的管理,同時(shí)充分考慮企業(yè)的實(shí)際情況,采用*可靠的自動(dòng)化控制及儀表檢測(cè)系統(tǒng)。
- 充分利用現(xiàn)有地形,合理布局,減少占地。
污水生物處理可行性分析
(1)污水生物可行性分析(衡量指標(biāo))
污水生物處理過(guò)程中常用的兩個(gè)水質(zhì)指標(biāo),用值評(píng)價(jià)污水的可生化性是廣泛采用的一種為簡(jiǎn)易的方法。一般情況下,值越大,說(shuō)明污水可生物處理性越好,綜合國(guó)內(nèi)外的研究成果,可參照下表中所列的數(shù)據(jù)來(lái)評(píng)價(jià)污水的可生物降解性能。
(2)污水生物脫氮可行性分析(BOD5/TN衡量指標(biāo))
該指標(biāo)是鑒定能否采用生物脫氮的主要指標(biāo),由于反硝化細(xì)菌是在分解有機(jī)物的過(guò)程中進(jìn)行反硝化脫氮的,在不投加外來(lái)碳源條件下,污水中必須有足夠的有機(jī)物(碳源),才能保證反硝化的順利進(jìn)行。從理論上講,就能進(jìn)行脫氮,但一般認(rèn)為,即可認(rèn)為污水有足夠的碳源供反硝化菌利用,屬于碳源充足的污水。
根據(jù)以上分析,本工程易采用生物法對(duì)污水進(jìn)行脫碳、脫氮處理。
(3)污水生物除磷可行性分析(BOD5/TP衡量指標(biāo))
該指標(biāo)是鑒定能否采用生物除磷的主要指標(biāo)。廢水中的磷以三種狀態(tài)存在:有機(jī)磷、正磷酸鹽、聚合磷。生物除磷主要由一類統(tǒng)稱為聚磷菌的微生物完成,由于聚磷菌能在厭氧狀態(tài)下同化發(fā)酵產(chǎn)物,使得聚磷菌在生物除磷系統(tǒng)中具備了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在厭氧狀態(tài),兼性菌將溶解性有機(jī)物轉(zhuǎn)化為揮發(fā)性脂肪酸;聚磷菌把細(xì)胞內(nèi)聚磷水解為正磷酸鹽,并從中獲得能量,吸收污水中的易降解的在好氧或缺氧狀態(tài)下,聚磷菌以分子氧或者化合態(tài)氧作為電子受體,氧化代謝內(nèi)貯物質(zhì)PHB或PHV等,并產(chǎn)生能量,過(guò)量地從無(wú)水中攝取磷酸鹽,能量以高能物質(zhì)ATP的形式存貯,其中一部分有轉(zhuǎn)化為聚磷,作為能量貯于胞內(nèi),通過(guò)剩余污泥的排放實(shí)現(xiàn)高效生物除磷目的。
由于厭氧除磷是在分解有機(jī)物的過(guò)程中進(jìn)行厭氧除磷的,在不投加外來(lái)碳源條件下,污水中必須有足夠的有機(jī)物(碳源),才能保證聚磷菌厭氧狀態(tài)下釋放足夠的磷,并為后續(xù)好氧狀態(tài)下的聚磷做準(zhǔn)備,保障除磷的順利進(jìn)行。從理論上講,碳源充足的污水,滿足生物除磷的碳源要求。
廢水中污染物處理方法概述
廢水處理通??蛇x用生物法、化學(xué)法及物理化學(xué)法等。污水處理中,不同的污染物是經(jīng)不同的方式去除的,污染物的去除決定了污水處理工藝流程。各種污染物去除原理和方法如下:
1 懸浮物的去除
污水中SS的去除主要靠沉淀、過(guò)濾作用。污水中的無(wú)機(jī)顆粒和大尺寸的有機(jī)顆粒靠自然沉淀作用就可以去除,小尺寸的有機(jī)顆??课⑸锏慕到庾饔萌コ〕叽绲臒o(wú)機(jī)顆粒(包括尺寸大小在膠體和亞膠體范圍內(nèi)的無(wú)機(jī)顆粒)則要靠活性污泥絮凝體的吸附、網(wǎng)捕作用,與活性污泥絮體同時(shí)沉淀去除。
污水站出水中懸浮物濃度涉及到出水SS指標(biāo),還因?yàn)榻M成出水懸浮物的主要是活性污泥絮凝體,其本身的有機(jī)成分就很高,因此對(duì)出水的指標(biāo)也有直接影響,所以控制污水處理廠出水的SS指標(biāo)是基本的,也是很重要的。
為了降低出水中的懸浮物濃度,需要在工程中采用適當(dāng)?shù)拇胧?,例如采用適當(dāng)?shù)奈勰嘭?fù)荷值以保持活性污泥的凝聚及沉降性能,采用較小的二次沉淀池的表面負(fù)荷,采用較低的出水堰負(fù)荷,充分利用活性污泥懸浮層的吸附、網(wǎng)捕作用等。
2 BOD5的去除
污水中的BOD5的去除是靠微生物的吸附作用和微生物的代謝作用,然后對(duì)污泥與水進(jìn)行分離完成的。
活性污泥中的微生物在有氧的條件下將污水中的一部分有機(jī)物用于合成新細(xì)胞,將另一部分有機(jī)物進(jìn)行分解代謝以便獲得細(xì)胞合成所需的能量,其終產(chǎn)物是CO2和H2O等穩(wěn)定物質(zhì)。這也就是污水中BOD5的降解過(guò)程。在這種合成代謝與分解代謝過(guò)程中,溶解性有機(jī)物(例如低分子有機(jī)酸等易降解有機(jī)物)直接進(jìn)入細(xì)胞內(nèi)部被利用。而非溶解性有機(jī)物則先被吸附在微生物表面,然后備酶水解溶解后進(jìn)入細(xì)胞內(nèi)部被利用。由此可見(jiàn),微生物的好氧代謝作用對(duì)污水中的溶解性有機(jī)物和非溶解性有機(jī)物都起作用,并且代謝產(chǎn)物是無(wú)害的穩(wěn)定物質(zhì),因此可以使處理污水中的殘余濃度BOD5很低。BOD5的去除的去除分為厭氧處理法和好氧處理法。
3去除
污水中的去除率取決于原污水的可生化性,他與廢水的組成有關(guān)。
對(duì)于此養(yǎng)殖廢水,其值往往接近0.4,其污水的可生化性較好,出水中的值可以控制在較低的水平。
4氮的去除
含氮化合物在水體中的轉(zhuǎn)化分為三步:*步是含氮化合物如蛋白質(zhì)、多肽、氨基酸和尿素等有機(jī)氮轉(zhuǎn)化為無(wú)機(jī)氨氮;第二步是氨氮的亞硝化和硝化;第三步是硝態(tài)氮的反硝化轉(zhuǎn)化為氮?dú)?。這三步轉(zhuǎn)化反應(yīng)都是在微生物作用下進(jìn)行的,*步在水解、異養(yǎng)菌的作用下進(jìn)行,第二部在好氧環(huán)境中利用硝化菌及亞硝化菌進(jìn)行硝化反應(yīng)完成,第三部在缺氧環(huán)境中利用反硝化細(xì)菌利用有機(jī)物為電子供體轉(zhuǎn)化完成。在缺氧的水體中,硝化反應(yīng)不能進(jìn)行,可在反硝化細(xì)菌的作用下,產(chǎn)生反硝化作用。因此,污水的脫氮是有硝化和反硝化兩個(gè)生化過(guò)程產(chǎn)生的。污水在有氧條件下進(jìn)行硝化,有機(jī)氮被細(xì)菌分解成氨氮,氨氮進(jìn)一步轉(zhuǎn)化為硝態(tài)氮,然后在缺氧條件下,硝態(tài)氮還原成氮?dú)庖绯觯瑥亩_(dá)到去除總氮的目的。此廢水中含有大量的有機(jī)氮,在厭氧生化的過(guò)程中,廢水中的有機(jī)氮轉(zhuǎn)化為氨氮,同時(shí)通過(guò)微生物的增長(zhǎng)去除廢水中的氨氮。
5磷的去除
廢水中的總磷包括:正磷酸鹽、有機(jī)磷、聚磷酸鹽、焦磷酸鹽、偏磷酸鹽,其中主要以正磷酸鹽、有機(jī)磷、聚磷酸鹽為主。除磷方法分為生物除磷法及化學(xué)除磷法。生物除磷分為三步:1.厭氧區(qū):生物除磷菌獲得VFAs,并將其運(yùn)送到細(xì)胞內(nèi),通化成胞內(nèi)碳能源存儲(chǔ)物聚羥基丁酸/聚羥基戊算,所需的能量來(lái)自于聚磷的水解以及細(xì)胞內(nèi)糖的酵解,并導(dǎo)致磷酸鹽向體外釋放。2.好氧區(qū):細(xì)菌以聚磷的形式存貯超出生長(zhǎng)需求的磷量,通過(guò)PHB/PHV的氧化代謝產(chǎn)生能量,用于磷的吸收和聚磷的合成,能量以聚磷酸高能鍵的形式捕捉存貯,磷酸鹽從溶液相中去除;合成新的貯磷菌細(xì)胞,產(chǎn)生富磷污泥。3.剩余污泥排放:通過(guò)剩余污泥的排放,將磷從生物除磷系統(tǒng)除去。好氧吸收磷的前提條件是混合液必須經(jīng)過(guò)磷的厭氧釋放,在有效磷釋放過(guò)程中,磷的厭氧釋放可使微生物的好氧吸收磷的能力大大提高。好氧吸收磷速度的不是由厭氧釋放磷速度不同引起的。厭氧段放磷速度大,釋磷放量大,合成的PHB就多,那么在好氧段時(shí)分解PHB而合成的聚磷酸鹽速度就較大,所以表現(xiàn)出的好氧吸收磷的速度也就大。
化學(xué)除磷:化學(xué)除磷通常采用投加鐵鹽及鋁鹽、石灰成成羥基磷酸鹽進(jìn)行化學(xué)除磷。除磷效率較高,但是運(yùn)行費(fèi)用增加。
恩施350噸每天生活污水處理設(shè)備價(jià)格