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石油生活小区生活污水处理设备的一体化污水处理设备厂家诸城市润泓环保

更新时间:2021-12-11 16:32:02 信息编号:108917179
石油生活小区生活污水处理设备的一体化污水处理设备厂家诸城市润泓环保
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  • 生活污水处理设备,一体化污水处理设备,小区生活污水处理设备,石油污水处理设备

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详情介绍

产品别名
好的污水处理设备,石油污水处理设备,油区污水处理设备,油厂生活污水处理
面向地区
全国

石油生活小区生活污水处理设备的一体化污水处理设备厂家诸城市润泓环保

随着经济的飞速发展和人民生活素质要求的不断提高,配备的污水处理设施已经成为非常关键的课题,也是一项当前急需解决的重要问题。
为了构建社会主义节约型社会,做到不浪费、不破坏饮用水资源,与环境和谐共处。一是要做好节水宣传,在公民心中时刻树立节约用水的概念。二要做好节水工程,将人们在生活和生产中生活污(废)水集中处理。
本项目为“生活污水处理工程工艺设计”,该工程所处理的污水主要是由人们日常生活产生的废水组成。
1.1、污水来源及去向:
该污水主要来源于生活污水。该污水经处理后达标,直接排放。
1.2、污水的特征:
污水中有机物浓度和悬浮物浓度较低,可生化性较好,污染程度较低。
1.3、污水处理站所在地地理条件:

1.4、设计依据:
1、建设方提供水质要求;
2. 建设单位提供的有关生产工艺、废水排放特点及现有工程运行情况等基础资料;
3、地区水文气象资料;
4、国内相关行业污水治理经验;
1.5.设计原则:
1、采用、成熟、节能的工艺及设备,处理后排放水达到《污水综合排放标准》GB18918-2002,确保排水合格、各环节排除物资源化、节约用水;
2、整个流程采用提升,降低运行费用;
3、处理装置采用自动化控制系统,降低工人劳动强度;
4、处理装置不产生二次污染;
5.贯彻国家环保政策,严格执行环境保护的各项规定,确保出水达到国家标准,使工艺生产设施的日常运行满足环境保护的要求;
6.充分考虑当地的实际情况与客观条件,因地制宜、积极稳妥的采用技术,使工程的设计、施工、运行都能达到预期的目标;
7.贯彻经济性与可靠性并重的原则,在大限度的降低工程造价和与运转费用的同时,合理兼顾运行操作条件和管理维护条件,便于项目投产后的运行管理;
8.设计中充分考虑污水、污泥、噪声、气味等对周围环境的影响。避免二次污染。
9.平面及高程布置要满足全厂总体布局的要求,与全厂的建筑风格相协调。
1.6.设计范围:
1.本方案设计范围从污水进入废水处理站开始,到污水处理后达标排放为止的全过程,污水施工起点从污水井调节池入口开始。
2.本方案设计包括污水处理站内治理工艺、土建工程、管道工程、设备及安装工程、电气工程。
3.电气设计从污水站入户端开始。
4、设备采购、制造、安装、调试及人员培训。
二、污水水量、水质和排放标准
2.1.工程规模:
根据业主提供参数:
平均处理量为:Q=1m³/h
2.2.站址选择:
根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)的规定和厂区总体规划,在满足生产要求和远景规划的前提下,污水处理站建于规划位置,并充分发挥工艺特点和优势,尽量减小工程占地面积和施工难度。平面布置和工程设计时,布局力求合理通畅、简洁实用,与居民整体规划协调一致,同时考虑雨水排放及绿化等符合有关要求和规定。
2.3.进水水质及排放水质要求:
附表:污水进水水质和排放水质标准。根据要求,处理后水质达到《污水综合排放标准》(GB18918-2002)中B排放标准。


1、设计原水水质
项目 水量 PH值 CODcr BOD5 SS 氨氮 ph
(m3/h) mg/L mg/L mg/L
标准值 1 6~9 200 120 120 10~45 6~9

2、废水排放标准(国家B标准)
项目 水量 PH值 CODcr BOD5 SS 氨氮 ph
(m3/h) mg/L mg/L mg/L
标准值 1 6~9 60 20 20 15 6~9
三、污水处理工艺设计依据及原则

2.4.处理后污水用途:

处理达标后污水直接排放。
三、 工艺流程设计
3.1 污水处理方案的选择
3.1.1 污水水质特点
生活污水主要为冲厕粪便污水、生活含油污水和盥洗废水,污水中含有大量有机污染物,不含有毒物质,可生化性良好,因此宜采用生化法进行处理
3.1.2 生化处理工艺比较
结合生活污水的特点,工艺分析如下:
1.生活污水中含有比重较大的漂悬浮物及泥沙,为减轻后续好氧生化单元的负荷,提高污水的可生化性,需进行预处理。
2.生活污水的排放无规律性,为后续各处理单元均能按佳工况点运行,故设调节池均衡水量及水质。
3.经过前期预处理单元后,污水中仍然含有较高的溶解性有机物及其他污染物,采用好氧生化工艺去除。
生化法式利用水中微生物的新陈代谢作用,降解水中的有机污染物,达到净化水质、消除污染的目的。其反应通式可表达为:
有机物+a`O2+N+P-→a(新细胞)+CO2+H2O+不能生物降解的有机物
细胞+b`O2 -→+CO2+H2O+N+P +残留的细胞残渣
常用的好氧生化法由传统活性污泥法、SBR法、AB法、A/O法、MBR、生物接触氧化法以及流化床等。
好氧生化处理工艺是整个处理工艺流程的核心,直接决定将来出水水质及其稳定性,而且它在总投资及运行费用构成中所占比重较大,故应对各种生化处理工艺进行详细的技术、经济比较,选择佳工艺方案。
根据要求,并结合本工程的污水污染物的特点、地质情况,综合考虑投资、占地、实用寿命及运行成本等因素。本工程选用以“生物接触氧化法”为核心的微生物处理工艺。该工艺具有技术、有容积负荷高,停留时间短,处理效果稳定、投资低、运行费用低、运行管理简便等优点,可确保处理后出水达到中水标准。
3.2 污水处理流程
综上所述,本污水处理工程主要采用“格栅+水解酸化+生物接触氧化”处理工艺。

工艺流程(见下图):图中红色为一体化污水设备












杂物定期清运 排放
剩余污泥定期抽吸外排



3.3 处理工艺流程简介
综合废水自流经格栅格去大颗粒悬浮物流入废水调节池;调节池中废水均质均量后,通过液位计控制由污水提升泵打入水解池,利用厌氧微生物来对废水中N、P、CODcr、BOD5等污染物进行降解。水解池内挂有弹性纤维复合填料以增生物量,池内存在高浓度的污泥混合液及生物膜,在池内有机物被兼氧菌降解,提高了废水的可生化性,同时,在微生物的作用下,将有机氮和氨态氮转化为N2和NxO气体的过程。水解池出水流入氧化池,在好氧的微生物作用下,将废水中NH4+转化为NO2-和NO3-。又借助池内弹性填料上附着的好氧微生物的氧化代谢作用,分解废水中的有机污染物,从而降低其BOD5、CODcr、等污染物指标。接触氧化池出水自流入沉淀池,沉淀的污泥经提升泵打入污泥池消化处理,沉淀池的污水主要进行泥水分离后达标排放。污泥池累积的剩余污泥消化后由抽泥泵定期清理外运,上清液回流水解池进行反硝化脱氮处理。
3.4 各主要设施和设备的说明
3.4.1格栅井
进水经过格栅(筛网),格栅是由一组平行的金属栅条制成的金属框架,斜置在废水流经的渠道上,或泵站集水池的进口处,用以截阻大块的呈悬浮或漂浮状态的固体污染物,以免堵塞水泵和沉淀池的排泥管。
  
3.4.2 集水调节池
为了使生化处理稳定运行,针对间隙排放生活污水的特点,我们设立了一个集水池。用于排出污水的收集均质,设计停留时间8小时。池底设置集水井,配置潜水式排污泵1台,用于废水的提升至后续处理单元。池内起到匀化水质和水量,废水量变化负荷给处理过程带来较大影响的作用。
3.4.3 厌氧池 (地埋式钢制结构)
此池是利用自然界中的兼性微生物,它们在自然界中数量较多,繁殖速度较快。它可以把分子量大的可生化有机物分解为小分子有机物,如多糖类物质分解为单糖或有机酸,蛋白质分解为氨基酸,脂肪类物质分解为脂肪酸和甘油。将难以生物降解的有机物降解为可生化有机物,提高了废水的可生化降解性,减轻了后续好氧段的有机负荷。主要设备为维系兼性生物菌的弹性填料。水解池的首要功能是脱氮;其次是污泥释放磷。通过附载在填料上的硝化菌把氨氮转化成硝酸盐。硝化是一个两步的过程,分别利用了两类微生物,即亚硝酸盐菌和硝酸盐菌。步把氨氮转成亚硝酸盐,氨氮由亚硝酸盐菌转化成亚硝酸盐。亚硝酸盐菌有亚硝酸单细胞菌属、亚硝酸螺杆菌属和亚硝酸球菌属。把亚硝酸盐转化为硝酸盐是由硝酸酸菌完成的,硝酸菌也是由杆菌属、螺菌属和球菌属组成。亚硝酸盐菌和硝酸菌统称为硝化菌。硝化菌是专性的自养革兰氏阴性好氧菌,它们利用氨氮转化过程中释放的能量作为自身新陈代谢的能源。
反应过程如下:
NH4++3/2O2 亚硝酸盐菌 NO2-+2H++H2O-ΔE ΔE=278.42kJ
第二步亚硝酸盐转化为硝酸盐:
NO-+1/2O2 硝酸盐菌 NO3--ΔE ΔE=278.42kJ
水解区在缺氧条件下运行,溶解氧的浓度控制在0.5mg/l以下,在此形成以水解酸化细菌为主的缺氧活性污泥层,水从布于池底的排管流入,向经污泥层,污泥层截留水中的悬浮物并使水中的大分子有机物水解酸化为易生物降解的小分子有机物,使好氧处理对溶解氧的需要量减少30%左右。
在适当缺氧条件下,利用兼性微生物,使污水中硝酸盐还原为分子氮,逸入大气,起到脱氮作用,水解池同是起到酸性发酵作用,将碳水化合物降解为脂肪酸,将大分子物质、固体物质降解为可溶性物质,从而提高生物接触氧化池的生化性能。水力停留时间4.0小时。
3.4.4 缺氧池 (地埋式钢制结构)
缺氧池是相对厌氧和好氧来讲,一般是指溶解氧控制在0.2-0.5mg/l之间的生化系统。缺氧放磷,好氧吸磷,吸磷总量会远远大于放磷,把磷由液相转移到污泥,从水体移除。
缺氧池配合好氧池发生硝化反硝化反应,可以降低氨氮浓度。
3.4.5 两级接触氧化池 (地埋式钢制结构)
采用多级生物接触氧化来消化和去除剩余有机碳化物,主要工艺为罗茨鼓风机充氧生物接触氧化处理技术,污水通过该池悬挂填料截留下污水中的悬浮物质,并把污水中的胶体物质吸附在它的表面。其中的有机物使微生物在氧气充足的条件下迅速繁殖,同时这些微生物又进一步吸附污水中悬浮物胶体和溶解状态下的物质,逐渐形成生物膜,污水通过生物膜的吸附、氧化絮凝而得到净化。
生物接触氧化法是一种的水处理工艺,填料是该工艺的核心部分,填料对充氧性能的影响,直接关系着填料类型选择,处理效果,基建投资和能源消耗。我厂对A级及O级生化池皆设置YDT型弹性立体填料,该填料且有放射状弹性丝的构造,可以连续不断的使气水混合流体受到剧烈碰撞的切割作用,把大气泡切割成小气泡,从面加速了氧的转移率。另外,该填料的弹性细丝对气泡具有良好的吸附作用使众多的小气泡吸附其上,延长了气水接触时间,提高了氧的转移量,根据北京工业大学对国内七种填料的科学试验,认为该填料是好的,同时该填料具有使用寿命长,比表面积大,挂膜、脱膜容易,不结团堵塞的优点。
该两级生化池设计总停留时间4小时以上,其中每池停留时间2小时,池内置弹性立体填料,用于好氧微生物的生长;微孔曝气器,为好氧微生物提供生长场所及所需氧源。气水比在12:1左右。其优点有:
  (1)处理能力大(与活性污泥法比较),因而可以节省用地;
  (2)对冲击负荷有较强的适应性;
  (3)污泥成量少,不产生污泥膨胀的危害,能够出水水质;
  (4)易于维护管理,不产生滤池灰蝇。 该工艺成熟稳定,占地面积省,设备国产化,在运行管理上更具优势,在废水处理工程中得到了广泛的应用。
3.4.6 沉淀池
沉淀池是接触氧化池的配套设施,其作用是使污泥从混合液中分离出来。本方案采用的是四斗平流式沉淀池。选用四斗平流式沉淀池可以降低空间高度,排泥方便。沉淀池的表面负荷为0.8 m2/m2.h,沉淀时间为2小时。沉积于污泥斗中的污泥由污泥泵或真空吸粪车抽取,一部分作为回流污泥,其它的则排到污泥消化浓缩池或者由吸粪车抽排。
3.4.7 设备间
设备间内安置1台低噪声鼓风机,风机上装有消声器,风机房需内衬隔音材料。
3.4.8 污染物去除方式

3.4.8.1 悬浮物或漂浮状态的污染物(SS)去除
污水中较大的固形物去除主要靠格栅拦截作用;而无机颗粒靠自然沉淀作用或靠活性污泥絮体吸附作用,与活性污泥絮体同时沉淀被去除。

3.4.8.2 BOD的去除
污水BOD的去除是利用微生物在一定条件下将其吸附分解与合成的代谢作用,然后将污泥与水进行固液分离来完成污水净化的过程。
活性污泥中的大量微生物在有氧(缺氧或厌氧)条件下将污水中的部分有机物用于合成自身新的细胞,将另外一部分有机物进行分解代谢以获得细胞合成所需的能量,其终产物是CO2、H2O或沼气等终具有无害化、稳定性无机物质。在这种合成代谢和分解代谢过程中,溶解性有机物直接进入细胞内部被利用,而非溶解性有机物则被吸附在微生物表面,被生物水解酶水解后进入细胞内部被利用。

3.4.8.3 COD的去除
污水中COD包含溶解性BOD部分及难生物降解的大分子复杂物质,COD的去除与BOD相似;难生物降解的复杂物质的去除经由生物活性污泥先将其吸附到生物絮凝体中或生物膜中,利用其特有的酶对难生物降解的有机物进行水解成生化性较好的小分子物质,小分子有机物进而被微生物分解及利用;或者靠微生物活性污泥吸附并沉降下来后作为剩余污泥而去除。

3.4.8.4 NH3-N的去除
污水中NH3-N经充分曝氧处理后,污水中的NH3-N主要以硝酸盐( )的形式存在,在水中难以去除。要降低水中的N含量且达标排放,将硝酸盐利用反硝化菌进行反硝化作用,生成单质N2使水中的NH3-N减量化。反硝化菌是异养兼性厌氧菌,利用有机物作为电子供体和N5+或N3+作为电子受体进行厌氧呼吸(被还原)。而生物接触氧化法利用其生物膜的内部与表面实现缺氧(或厌氧)和好氧状态交替的环境,让反硝化菌得以顺利进行反硝化反应,从而使水中的含氮量得到减量化,后达标排放。


3.5 工艺特点生活污水处理设备、一体化污水处理设备
1.采用微生物污水处理技术,处理效果好;工艺组合紧凑合理,单元功能明确;运行稳定,耐冲击符合能力强;自动化程度较高,操作管理简便,劳动强度小。
2.在升华处理前,经过预处理,减少后续工序处理难度,降低了运行费用。
四、 污水处理系统控制说明
污水处理站所有动力设备的电器控制,均由辅房内控制柜集中控制,以便于操作。整个污水处理设备由可编程控制器集中管理,操作系统分手动和自动两种工作方式。
调节池内设置液位控制器。提升水泵在液位控制器控制下自动工作,高液位启动,低液位停止。
曝气风机在工况要求下自动工作。
主要电器元件均选用国内产品。好的污水处理设备、石油污水处理设备

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