每時2噸農村污水處理設備控制參數
物化法
1. 吹脫法
在堿性條件下,利用氨氮的氣相濃度和液相濃度之間的氣液平衡關系進行分離的一種方法,一般認為吹脫與濕度、PH、氣液比有關。
2. 沸石脫氨法
利用沸石中的陽離子與廢水中的NH4+進行交換以達到脫氮的目的。應用沸石脫氨法必須考慮沸石的再生問題,通常有再生液法和焚燒法。采用焚燒法時,產生的氨氣必須進行處理。
3.膜分離技術
利用膜的選擇透過性進行氨氮脫除的一種方法。這種方法操作方便,氨氮回收率高,無二次污染。例如:氣水分離膜脫除氨氮。氨氮在水中存在著離解平衡,隨著PH升高,氨在水中NH3形態比例升高,在一定溫度和壓力下,NH3的氣態和液態兩項達到平衡。在自然界中一切平衡都是相對的和暫時的?;瘜W平衡只是在一定條件下才能保持“假若改變平衡系統的條件之一,如濃度、壓力或溫度,平衡就向能減弱這個改變的方向移動。”遵從這一原理進行了如下設計理念在膜的一側是高濃度氨氮廢水,另一側是酸性水溶液或水。當左側溫度T1>20℃,PH1>9,P1>P2保持一定的壓力差,那么廢水中的游離氨NH4+,就變為氨分子NH3,并經原料液側介面擴散至膜表面,在膜表面分壓差的作用下,穿越膜孔,進入吸收液,迅速與酸性溶液中的H+反應生成銨鹽。
工藝流程
污水經生化處理后,不能達到回用要求,需進行深度處理。設計深度處理采用:過濾保護+FU超濾+吸附,生化處理出水經機械過濾器、全自動過濾器過濾去除水中懸浮物質,使懸浮顆粒粒徑小于30μm,利用中空纖維超濾過濾,去除水中溶解性生物酶及大分子有機物,降低水中COD,經吸附過濾器在柱形活性炭濾料的吸附作用下,去除水中小分子有機物,使出水COD達到50mg/L以下。達到道路噴灑、綠化、沖廁的中水回用要求。
流程
廢水在處理過程中的工藝流程有四個部分,分別為預處理、生化處理、深度處理和廢水回用。圖6為其處理工藝流程。一般情況下預處理部分使用的方法為物理法,此過程主要是將固體顆粒、懸浮物、油、氨等去除,同時脫酚,防止在進行生化處理時對微生物產生毒害以及抑制作用,同時還降低了生化處理的污染負荷,依照焦化廢水的水質特點進行化工產品的回收。
當前的生化處理技術無法達到焦化廢水的排放標準,因此,通常在焦化廢水的處理中使用的是組合式的生化工藝處理方式,分為以下幾種方式:1)兩段生物法:也就是將生化處理方式進行串連,組合使用,從而達到降低出水污染物濃度的目的;2)延遲曝氣法:在氧化活性污泥法中,曝氣的時間延伸至更長,使其中的大分子微生物被微生物充分講解,降低出水中酚、氰化合物的濃度。
污水自流至格柵井,經調節沉淀池初步沉淀處理后進入水解池,水解主要用于低濃度廢水的預處理,其主要作用是提高廢水的可生化性,降解一定的COD,以利于后續的好氧處理;經水解后的污水,進入接觸氧化池,用鼓風機在填料底部充氧曝氣,空氣能自下而上,夾帶待處理的廢水,自由通過濾料部分到達水面,空氣逸走后,廢水則在濾料間格自上向下返回池底,活性污泥附在填料表面,并受到上升氣流的強烈攪動,不斷更新,去除大部分的有機物;接觸氧化池出水經沉淀后進入人工濕地,進一步降低有機物含量,使污水達標排放。
深度處理深度處理采用絮凝沉淀+纖維轉盤濾池工藝。
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