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    一体化生活污水处理中水回用工艺.docx

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    一体化生活污水处理中水回用工艺.docx

    一体化生活污水处理中水回用工艺1、粗细格栅设置手工粗细格栅,粗细格栅可以去除较大颗粒的垃圾杂质,避免管道、水泵的堵塞,有效的保确后续设备的正常运行,有效的降低后续处理装置工作负荷。改善设备的出水水质。污水经粗、细格栅处理后接入后续调节池。2、调节池由于排放的生活废水来水不均匀,造成污水水质、水量波动很大,因此只有足够的调节池容量才能使进入生化处理的水质、水量稳定,所以设置调节池。废水经进入调节池在池中进行水质、水量调节,保证进入后级处理系统水质、水量稳定,并能防止废水中的有机杂质沉淀,同时使废水中的有机物降解。3、废水提升泵调节池后设废水提升泵2台(1用1备),废水由废水提升泵均衡地送入后序处理设备。4、厌氧生化槽废水经调节池调节后进入厌氧生化槽,生化槽采用折流水流推流工艺,这样增大与有机物的接触面积,从而将水中不溶性大分子的有机物经发酵细菌分解为可溶性有机小分子,为后续好氧处理提供有利条件,在这一过程中COD处理率为40%o5、接触氧化槽接触氧化槽是一种以生物膜法为主,兼有活性污泥法特点的生物处理装置。在装置污水中有机物被吸附降解,使水质得到净化。经缺氧池作用,有机物浓度大幅度降低,但仍有一定量的有机物及较高的氨氮存在。为了使有机物得到进一步氧化分解,同时在碳化作用趋于完全情况下,硝化作用能顺利进行,设置有机负荷较低的好氧生物接触氧化槽。生物接触氧化槽具有体积负荷高、占地面积小,对冲击负荷适应能力强,不易产生污泥膨胀,污泥生产量少,处理效果好,运行稳定,操作管理方便等特点,是处理有机废水的一种有效方法。接触氧化槽在消化过程中起作用的是自氧型细菌(硝化菌),它们利用有机物分解产生的无机碳源或空气中C02作为营养源,将污水中的氨氮转化成N03-NxN02-No接触氧化槽中溶解氧控制在3mgl左右,气水比为15:1。在生物接触氧化槽内起主要作用的是填料,填料的好坏决定微生物能否被附着上以及是否能生长繁殖好,这对污水中的CODcrsB0D5等去除率影响很大。在接触氧化槽内设置先进新颖的轻质、高强、空隙率大、易成膜的弹性填料,作为细菌载体,使存留足够的进行生化过程的微生物量。其不仅比表面积大,且水流特性十分优越,安装维护方便。供氧采用风机微孔曝气器进行充氧,微孔曝气器主要起充氧作用,效果是一般曝气装置的2-3倍,其溶解气的转移率比其它曝器高,同时具有不易堵塞,重量轻、不老化,使用寿命长等优点。微孔曝气器主要由支撑体、气阀、圆盘扩散器、橡胶、平板型橡胶膜片、压盖、底盘卡板组成,在充氧曝气时,压缩空气通过气阀到圆盘扩散器,橡胶膜片在压缩空气的压力下,撑开微孔达到曝气的目的。6、斜板沉淀槽接触氧化槽出水自流进入沉淀槽进行固液分离,去除剥落的生物膜和其它杂质。斜板沉淀槽是根据平流式沉淀槽去除分散性颗粒的沉淀原理,在池内增加许多斜板后加大水池过水断面湿周,同时减小水力半径,为此在同样的水平流速V时,可以大大降低雷诺数Re,从而减少水的紊动,促进沉淀。另外加设了斜板使颗粒沉淀距离大大缩短,减少沉淀时间,沉淀效率大大提高。沉淀槽内沉降的污泥由污泥泵泵入污泥槽,一部分污泥回流至厌氧生化槽,一部分送至污泥槽。7、消毒澄清槽消毒槽设计采用固体氯片接触溶解的消毒方式。由于消毒氯片具有饱和溶解的特点,因此能根据处理水量的变化情况而自动改变加药量。经消毒后的中水由提升泵接浇绿化管道。8、污泥槽沉淀槽剩余污泥排入污泥槽进行好氧消化、稳定处理以减少污泥量。污泥槽上清液回流至调节池作重新循环处理。

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