一体化污水处理系统
污水一体化、模块化处理设备及污水处理方法

污水一体化、模块化处理设备及污水处理方法引言概述:随着城市化进程的加快,污水处理成为了一个重要的环境问题。
污水一体化、模块化处理设备及污水处理方法因其高效、节能、环保等特点受到了广泛关注。
本文将从五个大点出发,详细阐述污水一体化、模块化处理设备及污水处理方法的相关内容。
正文内容:1. 污水一体化处理设备1.1 设备概述污水一体化处理设备是一种将多个处理单元集成在一个设备中的处理系统。
它包括进水处理、沉淀池、生物处理、固液分离等多个功能单元,通过集成设计,实现了污水处理的全过程。
1.2 设备特点污水一体化处理设备具有占地面积小、处理效果好、运行稳定等特点。
其模块化设计使得设备易于安装和维护,并且能够根据实际需要进行灵活的扩展和改造。
1.3 设备应用污水一体化处理设备广泛应用于城市污水处理、工业废水处理、农村污水治理等领域。
其高效的处理能力和稳定的运行性能使得其成为了当前污水处理领域的主流设备。
2. 污水模块化处理设备2.1 设备原理污水模块化处理设备是一种将处理单元分为多个模块,每个模块负责不同的处理过程,通过组合不同的模块,实现对不同污水特性的处理。
模块化设计使得设备具有更高的灵活性和适应性。
2.2 设备优势污水模块化处理设备具有处理效果好、运行稳定、维护方便等优势。
由于模块化设计,设备的运行过程中可以根据需要增加或减少模块,以适应不同规模和水质的污水处理需求。
2.3 设备应用污水模块化处理设备广泛应用于工业废水处理、农村污水治理、海水淡化等领域。
其模块化设计使得设备能够根据实际情况进行灵活组合,以满足不同场景下的污水处理需求。
3. 污水处理方法3.1 生物处理方法生物处理是一种利用微生物将有机物质转化为无机物质的处理方法。
其通过生物反应器中的微生物降解有机物质,达到净化水体的目的。
常见的生物处理方法包括活性污泥法、固定化生物膜法等。
3.2 物理化学处理方法物理化学处理方法是一种利用物理、化学手段来去除水中污染物的方法。
一体化污水处理系统

一体化污水处理系统与传统污水处理工艺相比,一体化污水处理工艺具有占地少,投资小等特点。
1 一体化污水处理发展伴随我国城市居住人口总量的迅猛提升以及工农业生产的快速发展,令排放污水总量不断增加、并呈现出较为严重的水体污染现象,该问题在全国各地均有所涉及。
由此不难看出!我国为水资源污染问题较为严重的区域。
再加上污水处理工作产业发展起步相对较晚,同时提速较为缓慢!应用处理技术较为滞后。
在应用一体化污水处理工艺与装置前期、我国处理污水技术手段水平仍旧较低。
面对生活污水问题逐步严峻的现状、处理污水市场逐步实现了飞速发展,为符合我国该行业领域的需要、促进一体化污水处理工艺与装置诞生。
自引入一体化污水处理系统进行生活污水处理以来,我国生活污水导致的污染水资源问题得到了明显的改善。
由整体层面来讲,我国处理污水正面临着时代变革。
从规模较小、水平不高、种类单一、无法符合需求的状况发展形成了具备一定规模、技术水平持续提升、不断进步、各类处理工艺逐步更新,装置质量有效提升的全新局面、不断满足国民经济建设发展的需要、在处理污水装置投入应用以来、我国处理污水的工作需要逐步拜托对国际行业市场技术的全面依赖性、实现处理污水工艺与装置的真正自给。
同时由于大中型污水处理厂的规模效应,大型化长期以来一直是污水处理的发展方向。
近年来,由于大中型污水处理厂投资大,占地大,需要配套建设庞大的污水收集管网等缺点,中小型污水处理工艺开始成为污水处理工艺的主要发展方向。
污水的处理正在从集中化走向分散化,从大规模集中式向中小规模分散式的转变川。
“以大型为主,中小型互补”的布局符合我国国情和发展形势,也为一体化污水处理设备的应用和发展提供了新的契机。
2 一体化污水处理工艺特点是目前应用最广泛的城市生传统活性污泥工艺(Conventional Activa-ted Sludge Process, CASP)活污水处理工艺,该工艺大多采用分建式的重力式沉淀池作为活性污泥混合液固液分离的手段,不仅占地面积大,而且还产生了许多其他问题:①由于沉淀池固液分离的效率不高,曝气池内的污泥浓度难以维持较高水平,致使处理装置的容积负荷低,传氧效率低,能耗高;②处理出水水质不够理想且不够稳定,难以达标排放;③剩余污泥产量大,污泥处理成本高;④管理操作复杂,维护成本高。
污水处理污水一体化设备

污水处理污水一体化设备一、介绍污水处理污水一体化设备是一种集污水处理和污水一体化管理于一体的设备系统。
它通过物理、化学和生物等多种处理方法,将污水中的有害物质和污染物去除或转化,使其达到国家和地方相关环保标准,保护水资源和环境。
二、设备组成1. 预处理单元:包括格栅和砂池,用于去除污水中的大颗粒杂质和沉淀物。
2. 生化处理单元:包括活性污泥法、MBR膜法等,用于去除有机物和氮、磷等营养物质。
3. 深度处理单元:包括活性炭吸附、紫外线消毒等,用于进一步去除难降解有机物和杀灭细菌病毒。
4. 污泥处理单元:包括浓缩、脱水、干化等,用于处理产生的污泥,减少体积和处理成本。
三、工作原理1. 预处理:将进入设备的污水通过格栅去除大颗粒杂质,然后进入砂池沉淀,使污水中的悬浮物和沉淀物分离。
2. 生化处理:将经过预处理的污水进入生化处理单元,通过活性污泥法或MBR膜法,利用微生物降解有机物和去除营养物。
3. 深度处理:经过生化处理的污水进入深度处理单元,通过活性炭吸附和紫外线消毒,去除难降解有机物和杀灭细菌病毒。
4. 污泥处理:处理后的污泥进入污泥处理单元,经过浓缩、脱水和干化等工艺,减少体积和处理成本。
四、优势1. 高效节能:采用先进的处理工艺和设备,能够高效降解污水中的有机物,减少能耗和处理成本。
2. 净化效果好:通过多级处理和深度处理,能够有效去除污水中的有害物质和污染物,使处理后的水质达到国家和地方相关环保标准。
3. 操作简便:设备自动化程度高,操作简便,只需少量人员进行监控和维护。
4. 占地面积小:污水处理污水一体化设备采用紧凑型设计,占地面积小,适用于城市、工业园区等有限空间的场所。
五、应用领域1. 城市污水处理厂:用于处理城市生活污水,减少对水资源和环境的污染。
2. 工业园区:用于处理工业废水,达到国家和地方相关环保标准,保护水资源和环境。
3. 农村污水处理:用于农村地区的污水处理,改善农村环境卫生状况。
一体化污水处理系统

一体化污水处理系统1、引言该文档旨在介绍一体化污水处理系统的设计、实施和运行方案。
该系统旨在处理工业和生活污水,达到环境保护和可持续发展的要求。
2、设计要求2.1 目标本系统的设计目标是将污水处理系统的处理能力提高到每天处理1000立方米的污水。
2.2 技术要求2.2.1 系统应具备高效处理污水的能力。
2.2.2 系统应具备自动化控制并具备良好的操作性。
2.2.3 系统应拥有有效的除臭功能。
2.2.4 系统应具备可靠的运行和维护性能。
2.2.5 系统应满足当地相关环保法规的要求。
3、设计方案3.1 污水处理工艺3.1.1 初始处理:通过格栅和砂池去除大颗粒物和沉淀物。
3.1.2 生化处理:采用曝气池和活性污泥工艺进行有机物降解。
3.1.3 混凝沉淀:使用化学试剂进行混凝处理,然后通过沉淀池去除悬浮物。
3.1.4 除磷处理:添加磷酸盐除磷剂将废水中的磷酸盐去除。
3.1.5 除氮处理:采用硝化、反硝化工艺去除废水中的氮。
3.1.6 二次沉淀:通过二次沉淀池去除残余的悬浮物。
3.1.7 消毒处理:采用紫外线灭菌或氯化处理,确保出水的卫生安全。
3.2 设备配置3.2.1 网格:采用机械网格去除大颗粒物。
3.2.2 曝气池:采用生物膜曝气池提供氧气和良好的生物降解环境。
3.2.3 混凝药剂投加系统:通过自动化投药设备实现化学混凝。
3.2.4 沉淀池:提供足够的时间用于固液分离和悬浮物沉淀。
3.2.5 反硝化设备:通过循环设备实现废水中亚硝酸盐的还原。
3.2.6 消毒设备:可选择紫外线灭菌器或氯化设备。
4、系统实施4.1 地点选择根据系统设计和环境影响评估,选择一个适合建设一体化污水处理系统的地点。
考虑到容易收集污水和排放水源的位置,以及距离人口密集区的合理距离。
4.2 设计和建设4.2.1 建设方案:依据设计要求制定建设方案,并获得相关部门的批准。
4.2.2 设备采购:根据设计方案采购所需的设备和材料。
4.2.3 建设管理:对整个建设过程进行有效的管理和监督。
一体化污水处理系统

一体化污水处理系统随着城市化进程的不断加快,城市污水排放量也在不断增加,这给城市环境和生态造成严重的影响。
针对这一问题,社会各界通过不断探索和实践,提出了一系列解决方案,其中比较成功的一种是一体化污水处理系统。
本文将从定义、原理、应用和发展四个方面进行论述,以便读者更好地了解这种污水处理系统的优势和价值。
一、定义一体化污水处理系统(Integrated Wastewater Treatment System,IWTS)是由预处理、生物处理、沉淀、过滤、净化、氧化、除臭等多种技术手段构成的一种综合污水处理系统。
它具有处理效果好、能耗低、占地面积小等优点,逐渐成为城市废水处理的主要方式之一。
二、原理一体化污水处理系统的处理流程,大致可以分为预处理、生物处理和后处理三个阶段。
预处理阶段:主要是对原水进行初步处理,去除其中的大杂质、界面油等。
其中,最为重要的是去除废水中的沉淀物和悬浮物,因为它们如果未被去除,会对生物处理的活性污泥产生不好的影响。
生物处理阶段:这是整个系统的核心部分,通过生物微生物的作用,将废水中的有机物质分解成二氧化碳、水和微生物,从而达到净化处理的目的。
其主要反应包括氨氮脱除、硝化、反硝化等过程。
后处理阶段:在生物处理阶段后,废水虽然已基本净化,但其中仍然存在小量难处理的物质,如悬浮物、有机物、PH 值、氨氮等。
此时,需要采用后处理技术,如深度过滤、电离子交换、臭氧氧化等,来进一步降低和去除这些难处理的物质。
三、应用一体化污水处理系统的应用范围非常广泛,涵盖了城市排放、企事业单位废水处理和农业养殖废水处理等多个领域。
以下是几个常见的应用场景。
城市排放:城市污水处理站是采用一体化污水处理系统最为广泛的一个场景。
它可以将居民的生活废水、工业废水进行统一处理,减少了水污染造成的影响;同时,还能回收一部分的水资源,以供农业灌溉、工业用途等。
企事业单位废水处理:很多企事业单位的生产过程中,会产生一定的工业废水。
污水处理一体化设备

污水处理一体化设备一、引言污水处理一体化设备是一种集污水采集、处理和排放于一体的设备系统,广泛应用于城市污水处理厂、工业废水处理厂、农村生活污水处理等领域。
本文将详细介绍污水处理一体化设备的工作原理、主要组成部份、技术参数以及应用范围。
二、工作原理污水处理一体化设备采用生物处理技术,主要包括物理处理、生化处理和深度处理三个阶段。
1. 物理处理阶段:污水首先通过格栅机进行初步过滤,去除较大的固体颗粒和杂质。
然后进入沉砂池,利用重力沉淀原理使悬浮物沉淀到池底,净化水体。
2. 生化处理阶段:经过物理处理后的污水进入生化反应池,加入活性污泥或者生物膜,通过好氧或者厌氧菌的作用,将有机物质转化为无机物质,从而达到去除污染物的目的。
3. 深度处理阶段:生化处理后的污水进入深度处理单元,采用高级氧化、吸附、膜分离等技术进一步去除残存的有机物和微量污染物,提高出水水质。
三、主要组成部份污水处理一体化设备主要由以下几个组成部份构成:1. 格栅机:用于初步过滤污水中的大颗粒固体物质和杂质。
2. 沉砂池:通过重力沉淀原理,使悬浮物沉淀到池底,净化水体。
3. 生化反应池:利用好氧或者厌氧菌的作用,将有机物质转化为无机物质,去除污染物。
4. 深度处理单元:采用高级氧化、吸附、膜分离等技术,进一步去除残存的有机物和微量污染物。
5. 污泥处理系统:对处理过程中产生的污泥进行脱水、干化、消毒等处理,减少污泥的体积和对环境的影响。
四、技术参数污水处理一体化设备的技术参数包括处理能力、出水水质、占地面积等。
1. 处理能力:根据实际需求,设备的处理能力可从几立方米/小时到几千立方米/小时不等。
2. 出水水质:出水水质应符合国家相关标准,COD(化学需氧量)浓度、BOD (生化需氧量)浓度、SS(悬浮物)浓度等指标应达到规定的排放标准。
3. 占地面积:根据处理能力和设备配置的不同,占地面积可从几平方米到几千平方米不等。
五、应用范围污水处理一体化设备广泛应用于城市污水处理厂、工业废水处理厂、农村生活污水处理等领域。
一体化污水处理设备
一体化污水处理设备一体化污水处理设备是一种集污水处理、沉淀、过滤、氧化、消毒等功能于一体的设备,广泛应用于城市污水、工业废水等领域。
其主要目的是将污水中的有害物质去除,达到环境保护和资源回收的目的。
一体化污水处理设备通常由预处理、生化处理和深度处理三个部分组成。
1. 预处理部分:预处理主要是对进入设备的污水进行初步处理,包括除砂、除油、除渣等工序。
通常采用格栅、沉砂池、油水分离器等设备进行处理。
格栅用于拦截污水中的大颗粒杂质,沉砂池用于沉淀污水中的沙子和杂质,油水分离器用于分离污水中的油脂。
2. 生化处理部分:生化处理是将预处理后的污水进一步处理,主要通过微生物的作用将有机物质降解为无机物质。
常用的生化处理方法有活性污泥法、接触氧化法、生物膜法等。
其中,活性污泥法是最常见的一种方法,通过悬浮生物团聚体(即活性污泥)中的微生物对有机物质进行降解。
接触氧化法则是通过将污水与氧气充分接触,利用氧化反应将有机物质氧化成无机物质。
生物膜法则是利用生物膜上的微生物对有机物质进行降解。
3. 深度处理部分:深度处理是对生化处理后的污水进行进一步处理,以达到更高的处理效果。
常用的深度处理方法有吸附、膜分离、活性炭吸附等。
吸附是通过吸附剂将污水中的有害物质吸附,从而达到去除的目的。
膜分离是利用特殊的膜材料,将污水中的溶质和溶剂分离开来。
活性炭吸附则是利用活性炭的吸附性能,将污水中的有机物质吸附到活性炭上。
一体化污水处理设备的优势包括:1. 设备结构紧凑,占地面积小,适用于空间有限的场所。
2. 处理效果稳定可靠,能够达到国家排放标准。
3. 设备运行成本低,能够实现自动化运行,减少人工操作。
4. 设备操作简单,维护方便,可靠性高。
5. 设备采用模块化设计,可以根据实际需要进行扩展和升级。
根据不同的污水处理需求,一体化污水处理设备可以选择不同的处理工艺和设备配置。
在选择设备时,需要考虑到污水的水质、水量、排放标准等因素,并与专业的污水处理设备供应商进行咨询和沟通,以确保设备的性能和处理效果符合要求。
MBBR一体化污水处理设备
MBBR一体化污水处理设备引言:MBBR一体化污水处理设备是一种先进的污水处理技术,它通过生物膜反应器(Moving Bed Biofilm Reactor,简称MBBR)来降解和去除污水中的有机物和氮磷等污染物。
该设备具有高效、节能、占地面积小等优点,在城市污水处理中得到广泛应用。
本文将从五个方面详细介绍MBBR一体化污水处理设备。
一、MBBR一体化污水处理设备的原理1.1 生物膜反应器的工作原理:MBBR一体化污水处理设备利用生物膜反应器,通过在载体上附着生物膜来降解污水中的有机物。
生物膜反应器中的生物膜提供了大量的微生物附着表面,这些微生物能够分解有机物,将其转化为二氧化碳和水。
1.2 搅拌装置的作用:MBBR一体化污水处理设备中的搅拌装置能够保持污水和生物膜的充分接触,提供氧气和营养物质,促进微生物的生长和代谢活动,从而提高污水处理效率。
1.3 氧气供应系统的重要性:MBBR一体化污水处理设备中的氧气供应系统能够提供足够的氧气供给微生物呼吸作用,保证生物膜反应器中的微生物能够正常进行降解反应,提高处理效果。
二、MBBR一体化污水处理设备的优势2.1 高效处理能力:MBBR一体化污水处理设备利用生物膜反应器降解有机物,具有高效的污水处理能力,能够在较短的时间内达到较高的去除率。
2.2 节能环保:MBBR一体化污水处理设备采用生物降解技术,不需要大量的化学药剂,减少了对环境的污染,同时也降低了能耗。
2.3 占地面积小:MBBR一体化污水处理设备的结构紧凑,占地面积相对较小,适合在城市中的有限空间内进行建设,可以有效节约土地资源。
三、MBBR一体化污水处理设备的应用领域3.1 城市污水处理:MBBR一体化污水处理设备在城市污水处理厂中得到广泛应用,能够高效降解和去除城市污水中的有机物和氮磷等污染物,提高水质。
3.2 工业废水处理:MBBR一体化污水处理设备也适用于工业废水处理,能够处理含有高浓度有机物的工业废水,达到排放标准。
一体化污水处理设备原理
一体化污水处理设备原理一体化污水处理设备是一种将多个污水处理工艺单元集成在一个设备中的处理系统。
其原理是通过将污水分为不同的处理阶段,采用不同的水质处理工艺,逐步移除污水中的固体悬浮物、溶解有机物、营养物质和微生物等,最终达到对污水进行有效处理和净化的目的。
首先,通过预处理阶段,对污水进行初步处理,主要是去除大颗粒的固体悬浮物。
这一阶段一般采用格栅和沉砂池来完成,格栅用于拦截大颗粒杂物,沉砂池则利用重力作用将较重的固体沉淀到池底。
接下来,进入生物降解阶段。
在生物降解池中,通过微生物的作用,将有机物质降解为较小的有机分子。
这一阶段的关键是维持良好的氧气供应和适宜的温度,以促进微生物的活性和生长。
通常采用曝气池或人工湿地等处理方式。
第三阶段是污水的沉淀。
在沉淀池中,通过地心引力的作用,使污水中的悬浮物沉淀到池底,形成污泥。
这一阶段可以去除大部分的悬浮物和颗粒污染物。
接下来是滤过阶段。
在滤过器中,利用过滤介质,例如砂子或活性炭,进一步去除污水中的悬浮物、微生物和有机物。
通过滤料的层层过滤,可有效净化水质。
最后,对处理后的污水进行消毒。
通过加入消毒剂,例如氯、臭氧或紫外线辐射等方式,杀灭污水中的病原微生物和其他有害物质,使其符合排放标准,以确保水质的安全。
总之,一体化污水处理设备通过集成多个处理工艺单元,采用不同的水质处理工艺,逐级去除污水中的污染物,实现对污水的有效处理和净化。
这种设备具有结构紧凑、操作简单、处理效果好等优点,广泛应用于城市污水、工业废水和农村生活废水的处理。
一体化污水处理系统2024
引言概述污水处理是保护环境和人类健康的重要环节。
一体化污水处理系统(Integrated Sewage Treatment System)是一种集净化、脱水、消毒于一体的高效处理设备。
本文将从工作原理、优点、应用领域、维护保养以及发展趋势五个方面,详细探讨一体化污水处理系统。
正文内容一、工作原理1. 设备组成:一体化污水处理系统由进水预处理单元、活性污泥法生化处理单元、沉淀池、消毒装置等组成。
2. 工艺流程:进水经过预处理后,进入生化处理单元,通过生物菌群分解有机物。
处理后的水体经过沉淀池去除悬浮物,最后通过消毒装置进行消毒,达到排放标准。
3. 原理优势:生化处理和物理处理相结合,具有净化效果好、能耗低、处理周期短等优点。
二、优点1. 综合处理:一体化污水处理系统可以同时进行有机物处理、悬浮物去除、氮磷去除等多种处理工序,达到全面净化的效果。
2. 高效节能:采用活性污泥法,能高效降解有机物,减少处理周期;同时,系统自动化程度高,能有效节约人力成本和能源消耗。
3. 占地面积小:一体化污水处理系统体积小,占地面积相对较小,适用于空间有限的场所。
4. 运维成本低:系统结构简单,操作维护方便,维护保养成本低。
5. 灵活性强:一体化污水处理系统适用于不同规模和需求的污水处理,可根据实际情况进行扩展和改造。
三、应用领域1. 城市污水处理:一体化污水处理系统广泛应用于城市污水处理厂,可以高效处理大量的城市污水,实现水资源的循环利用。
2. 工业废水处理:由于一体化污水处理系统处理效果好、运维成本低,被广泛应用于各类工业园区、化工厂等工业废水的处理。
3. 农村污水处理:适用于农村地区,可以对农村人口的生活污水进行连续稳定的处理,达到农田灌溉和农村生活用水要求。
4. 旅游景区污水处理:一体化污水处理系统体积小、处理效果好,适用于旅游景区和度假村等场所,保证游客健康和环境卫生。
四、维护保养1. 定期检查:定期检查设备运行状态,如泵的运行情况、传感器的读数等。
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一体化污水处理系统摘要: 与传统污水处理工艺相比,一体化污水处理工艺具有占地少,投资小等特点。
针对目前的污水处理技术应用与发展趋势,本文介绍了SBR工艺以及SBR 的变形工艺等一体化污水处理技术和近年来该类技术的发展概况,并就一体化污水处理工艺的主要发展和研究方向作了简要的分析。
关键字:一体化、污水处理、SBR工艺1 一体化污水处理发展伴随我国城市居住人口总量的迅猛提升以及工农业生产的快速发展,令排放污水总量不断增加、并呈现出较为严重的水体污染现象,该问题在全国各地均有所涉及。
由此不难看出!我国为水资源污染问题较为严重的区域。
再加上污水处理工作产业发展起步相对较晚,同时提速较为缓慢!应用处理技术较为滞后。
在应用一体化污水处理工艺与装置前期、我国处理污水技术手段水平仍旧较低。
面对生活污水问题逐步严峻的现状、处理污水市场逐步实现了飞速发展,为符合我国该行业领域的需要、促进一体化污水处理工艺与装置诞生。
自引入一体化污水处理系统进行生活污水处理以来,我国生活污水导致的污染水资源问题得到了明显的改善。
由整体层面来讲,我国处理污水正面临着时代变革。
从规模较小、水平不高、种类单一、无法符合需求的状况发展形成了具备一定规模、技术水平持续提升、不断进步、各类处理工艺逐步更新,装置质量有效提升的全新局面、不断满足国民经济建设发展的需要、在处理污水装置投入应用以来、我国处理污水的工作需要逐步拜托对国际行业市场技术的全面依赖性、实现处理污水工艺与装置的真正自给。
同时由于大中型污水处理厂的规模效应,大型化长期以来一直是污水处理的发展方向。
近年来,由于大中型污水处理厂投资大,占地大,需要配套建设庞大的污水收集管网等缺点,中小型污水处理工艺开始成为污水处理工艺的主要发展方向。
污水的处理正在从集中化走向分散化,从大规模集中式向中小规模分散式的转变川。
“以大型为主,中小型互补”的布局符合我国国情和发展形势,也为一体化污水处理设备的应用和发展提供了新的契机。
2 一体化污水处理工艺特点传统活性污泥工艺(Conventional Activa-ted Sludge Process, CASP)是目前应用最广泛的城市生活污水处理工艺,该工艺大多采用分建式的重力式沉淀池作为活性污泥混合液固液分离的手段,不仅占地面积大,而且还产生了许多其他问题:①由于沉淀池固液分离的效率不高,曝气池内的污泥浓度难以维持较高水平,致使处理装置的容积负荷低,传氧效率低,能耗高;②处理出水水质不够理想且不够稳定,难以达标排放;③剩余污泥产量大,污泥处理成本高;④管理操作复杂,维护成本高。
与之相比,一体化污水处理工艺则有许多优势:(1)构筑物少,基建投资小。
一体化废水处理工艺构筑物少,工艺简单,具有投资小、建造周期短,运行管理灵活等优点,可以满足生活小区以及中小企业等各类废水处理要求。
(2)结构紧凑,占地面积小。
大中型的污水处理厂占地面积大,而我国的土地资源相对匾乏,各类用地需求矛盾日益尖锐。
采用一体化污水处理工艺则可以有效减少占地面积,许多设备还可以采用地埋式设计,既节约了空间,同时也不会对酒店、高档住宅小区和风景区的景观造成破坏,可以满足各种要求,具有广泛的适应性。
(3)减少管网的建设,有效回用废水。
随着生活和工业用水的逐渐增多,废水直接排放造成的环境污染日益严重。
如果将大部分处理后的废水进行重新利用,就可以有效节约水资源。
由于一体化设备灵活多变的形式,使得污水处理后可以就近回用,不仅减少了管网的建设投资,而且可以有效减少污水排放。
3一体化污水处理工艺由于SBR工艺以及SBR的变形工艺的技术较为成熟,应用较为广泛,目前国内外对一体化活性污泥污水处理工艺的研究主要集中在该类型工艺的应用和技术改进上。
SBR工艺序批式活性污泥法(SequencingBatchRe-actor, SBR)是一种按照一定的时间顺序间歇式操作的污水生物处理技术,也是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术,该工艺是活性污泥法工艺中充排式反应器(Fill一and一DrawReactor)的一种改进工艺,其反应机理及去除污染物的机理与传统的活性污泥法基本相同,只是运行方式有所不同。
SBR与传统的水处理工艺的最大区别在于它是以时间顺序来分割流程各单元,以时间分割操作代替空间分割操作,非稳态生化反应代替生化反应,静置理想沉淀代替动态沉淀等[(z1。
整个过程对于单个操作单元而言是间歇进行的,但是通过多个SBR单元组合调节运行又是连续的,在运行上实现了有序和间歇操作的结合。
SBR是由进水、曝气、沉淀、排水、闲置等五个工序顺序进行,运行一次为一个周期,周而复始。
该污水处理工艺将各个处理工序置于同一空间中,按时间序列的顺序进行各种目的不同的操作,全部过程都在一个池体内循环进行而不需要设置初沉池,二沉池及污泥回流设备。
在该污水处理工艺中,反应池在一定时间间隔内充满污水,以间歇处理方式运行,处理后混合液沉淀一段时间后,从池中排除上清液,沉淀的活性污泥则留于池内,用于下次与污水混合处理污水。
这样依次反复运行,则构成了序批式处理工艺SBR工艺具有运行方式灵活,脱氮除磷效果好,理想的推流过程使生化反应推力大、效率高,有效防止污泥膨胀,耐冲击负荷等优点。
3. 2 ICEAS工艺间歇式延时循环曝气系统(Intermittent-进人预反应区,然后通过隔墙的小孔以层流CyclicExtendedAerationSystem, ICEAS )污水处速度进人主反应区,沿主反应区池底扩散,对理工艺是一种连续进水的改进型SBR工艺,主反应区的混合液扰动较小,因此主反应区采用连续进水(沉淀期和排水期保持不间断即使连续进水,也可以同时沉淀、排水,不影进水)和间歇排水的运行方式,有机物的降响污水处理的进程。
解消化作用,硝化和反硝化作用,除磷,固液ICEAS工艺由曝气、沉淀和洋水3个工分离等均在一个反应池中进行。
ICEAS最大序组成,由于存在好氧,缺氧的交替运行,使的特点就是在反应器的进水端增加了一个预该工艺具有较好的除磷效果。
反应器由进水端的预反应区和主反应区组成,由连续进水替代了SBR的单个反应器间歇进水,没有明显的反应阶段和闲置阶段[’]。
与SBR 工艺相比,ICEAS工艺具以下特点:(1)沉淀特性不同。
ICEAS的沉淀会受到进水扰动,破坏了其成为理想沉淀的条件。
为了减少进水带来的扰动,一般将池子设计成长方形,使构型近似于平流沉淀池。
(2)理想推流性能和污泥膨胀的控制。
由于连续进水,ICEAS丧失了经典SBR的理想推流和对难降解物质去除率高的优点,而且不能控制污泥膨胀的发生,所以需要设置预反应区。
(3)连续进水,运行管理方便。
连续进水不用进水阀门之间切换,使得运行和操作的复杂性大大降低。
’3. 3 CASS工艺循环式活性污泥法(CyclicActivatedSlud-geSystem, CASS)污水处理工艺是在ICEAS的基础上开发出来的,是一体化SBR工艺的一种新的变形工艺。
在运作方式上,沉淀阶段不进水,排水稳定性得到保障。
该工艺是利用不同微生物在不同负荷条件下生长速率差异和脱氮除磷机理,将生物选择器与传统SBR反应器相结合的产物。
运行中的CASS一般分为三个区:一区为微生物选择区;二区为预反应区;三区为主反应区;各区容积之比一般为1:5:30。
污水首先进人选择区,与来自主反应区的混合液(20%一30%)混合,经过厌氧反应后进人主反应区。
CASS工艺综合了推流式活性污泥法的初始反应条件和完全混合活性污泥法的优点,而且流程简单,土建和设备投资小;能很好地缓冲进水水质、水量波动,运行灵活;硝化、反硝化进行充分,达到了很好的脱氮除磷效果;有利于絮凝性细菌生长,并可提高污泥活性,使其快速去除废水中溶解性易降解基质,进一步有效抑制丝状菌的生长和繁殖。
DAT一IAT工艺DAT一IAT工艺(DemandAerationTank&lntennlttentA0r8tionTank )是SBR污水处理工艺的另一种变形工艺。
该工艺由需氧池和间歇曝气池组成,DAT池连续进水,连续曝气(也可间歇曝气),其出水连续流人TAT池,在IAT池完成反应、沉淀、洋水等工序。
IAT也是连续进水,但间歇曝气,处理水和剩余污泥均由IAT排出。
DAT一IAT工艺操作由进水阶段、反应阶段、沉淀阶段、港水阶段和闲置阶段等5个阶段组成。
DAT一IAT法采用废水经DAT池的初步生化处理后进人IAT池,由于连续曝气起到了水力均衡作用,提高了整个工艺的稳定性,进水工序只发生在DAT池,排水工序只发生在IAT池,使整个反应器的生化统的可调节性进一步增强,有利于提高难降解有机物的去除率。
得到连续使用。
UNITANKUNITANK工艺是传统SBR工艺的一种新的变型工艺,其构型类似三沟式氧化沟工艺,是通过将经典SBR工艺的时间推流和连续的空间推流相结合的一种连续进水、连续出水的处理工艺。
UNITANK整体外形是一个矩形,在里面又被分为3个相等的矩形单元池。
每个池中均设有供氧设备,在外边两侧的矩形池,设有固定出水堰及剩余污泥排放口,该池既可作曝气池,又可作沉淀池,中间的矩形池只作曝气池。
在相邻的单元池之间是以开孔的公共墙相隔,以保证单元池相互之间的水流连通。
进人系统的污水,通过进水闸控制可分时序分别进人3个矩形单元池中任意一只池。
与SBR工艺相比,UNITANK具有以下优:各池之间采用渠道配水,并在恒水位下交替运行,减少管道、闸门、水泵等设备的数量,水头损失小,降低了运行成本;出水堰是固定的,不需设置浮式灌水水器;该工艺操作无闲置阶段,系统中反应池有效容积能缺氧—好氧一体式曝气生物滤池缺氧—好氧一体式曝气生物滤池将生物处理中的缺氧段和好氧段有机地结合起来,利用缺氧段中反硝化菌的反硝化作用实现脱氮作用,利用好氧段中好氧菌对有机污染物质的高效去除作用实现对有机污染物的去除,具有负荷高、出水水质好、占地省等优点。
本研究主要探讨了在不同气水比条件下缺氧—好氧一体式曝气生物滤池对各类污染物质的去除效果,为实际工程提供可靠的设计参数。
缺氧—好氧曝气一体式生物滤池对生活污水有着良好的处理效果。
原水水力负荷为m/h、回流比为2,系统在气水比为4∶1、5∶1和6∶13个工况下对SS的去除率均在88%以上,对COD的去除率大于75%,对BOD5的去除率大于90%,对氨氮的去除率变化较大,但处理出水均可稳定地达到国家二级排放标准。
缺氧—好氧曝气一体式生物滤池具有良好的硝化、反硝化效果。
4一体化污水处理工艺的展望虽然一体化污水处理工艺相对传统污水处理工艺有很多优势,而且近几年在应用和研究方面上也有了较大的发展,但该工艺并不完善,自身还存在许多缺点和不足,需要进一步研究,并加以改进。