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机械格栅

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网板格栅含油污水处理工艺方案设计实施

文章出处:未知 发表时间:2019-06-03 18:16
  动植物油是多种分烃基脂肪酸类有机物的混合物,易燃烧、易氧化分解,但是难溶于水。污水中混有食物中残留的动植物油时会有一定的难闻的气味和光泽,在很大程度上危害着人们的身体健康,给水资源也带来了很大污染。从以往的工作经验及工厂的操作程序来看,机械格栅去除污水中的栅渣是城市污水处理过程中的首道工序,只有经过了机械格栅栅除过程以后,才能够顺利进行后续的操作处理。去除污水中栅渣这道工序的正常执行对于保护机械格栅本身及其它排污机械设备的保护都有着积极的意义。在具体的实践过程中,机械格栅这一设备的应用给城市污水处理厂的正常运作带来诸多便利。
 
  污水处理厂设计原则
 
  1)执行国家关于环境保护的政策,符合国家的有关法规、规范及标准;
 
  2)处理工艺在满足出水水质的前提下因地制宜力求技术可靠、经济合理、运行稳定、管理简单、高效节能、操作方便、成本低;
 
  3)结合工程的实际情况,妥善处理、处置污水处理过程中产生的栅渣、污泥,避免产生二次污染;
 
网板格栅
 
  4)采用国内外先进、可靠、高效,运行管理方便、维修维护简便的污水和污泥处理专用设备以及可靠的控制系统;
 
  5)总平面布置,在便于施工、维护管理的条件下,尽量做到各处理构筑物布置相对集中,节约占地。
 
  污水处理工艺方案
 
  污水处理工艺,应根据原水水质,排放标准要求以及污水处理厂的规模,结合当地自然和社会经济等条件综合分析确定。根据对进水水质的分析,工艺应选择可以同步去除B0D5、CODcr、氮、磷的工艺。参考目前国内外城市污水处理厂的设计及运转经验,选用活性污泥法中的A2/O法和循环式活性污泥法SBR(CAST)法进行方案论证。
 
  1) A2/O工艺
 
  A2/O工艺是通过厌氧、缺氧和好氧的反应过程,达到同步去除有机物、脱氮、除磷的目的。
 
  工艺流程
 
工艺流程
 
  污水经处理后首先进入厌氧池,厌氧池不充氧,池内溶解氧控制在0.2mg/L以内。在厌氧池内设潜水搅拌机,使原污水与来自二沉池回流污泥充分混合,污泥回流比为50%。回流污泥中的聚磷菌受到抑制,只能释放体内的磷酸盐获取能量,以吸收污水中的可快速生化降解的溶解性有机物来维持生存,在这个过程中完成了磷的释放;在缺氧池,溶解氧控制在0.5mg/L以内,在缺氧池内设潜水搅拌机,污水与来自好氧池末端的混合液混合,混合液回流比为200%。反硝化菌利用污水中的有机碳将回流液中硝态氮还原成氮气释放出来,完成反硝化过程;在好氧池中,溶解氧控制在2mg/L以内,一方面聚磷菌将污水中的磷合成聚磷酸盐,随剩余污泥排出系统,从而实现污水的脱磷;另一方面硝化菌把污水中的氨氮氧化成硝酸盐;再向缺氧池回流,为脱氮做好必要的准备。
 
  2)SBR(CAST)工艺
 
  SBR反应池是一种间歇活性污泥处理方法,是在一个反应池内完成有机物的降解和泥水分离。在SBR(CAST)系统中污水按一定的周期进行处理。每一循环有下列阶段组成并不断重复:进水/曝气、沉淀、滗水、闲置。循环开始时,水池进水使水位上升,经过一定时间的曝气、混合后,活性污泥进行絮凝并在一个静止的环境中沉淀,沉淀后由滗水堰排出上清液。使水位下降到确定的水位,再重复以上过程。CAST池由生物选择器和主反应区组成,并设有污泥回流系统。进水和回流污泥在生物选择器中混合接触,回流量为进水量的20~30%。污泥中的磷在厌氧条件下释放,抑制丝状菌的繁殖,可以避免污泥膨胀。回流污泥带回的少量硝酸盐氮也在选择器内得到反硝化。好氧区辅助了生物选择器对进水水质变化的缓冲作用,好氧区的间歇运行和生物絮体的硝化与反硝化,有效的促进了脱氮。
 
  SBR工艺,沉淀时不进水,属于静止沉淀,表面滗水,保障了排水的稳定性,出水水质好。
 
  主要建筑物
 
主要建筑物
 
  污水脱氮除磷可供选择的处理方法通常有生物处理法及物理化学法两大类。物化法的缺点是药耗量大、污泥多、运行费用高等,对城市污水处理一般仅作为辅助手段。常规活性污泥法对污染物的去除主要是靠微生物的生物吸附作用和分解代谢作用,然后对污泥与水进行泥水分离来完成的。
 
  (1) 生物脱氮除磷的可行性
 
  BOD5:N:P的比值是影响生物脱氮除磷的重要因素,对于生物除磷工艺,要求BOD5/P = 33~100,且BOD5/N≥4,本工程满足此条件。因此,本工程采用生物脱氮除磷工艺是可行的。
 
  生物脱氮除磷工艺对BOD5∶N∶P的要求是指进入曝气池的污水水质,因此,本工程不设初沉池,以BOD5不至于经过初沉池沉淀之后下降,从而导致BOD5/N 和BOD5/P 值均下降,达不到脱氮除磷的要求。
 
  (2) SS的去除
 
  SS即悬浮固体,是指水中非溶解的和非胶态的固体物质,在条件适宜时可以沉淀。悬浮固体可分为有机性和无机性两类,该指标反映废了水汇入水体后将发生的淤积情况,其含量的单位为mg/L。
 
网板格栅
 
  污水中的SS去除主要靠沉淀作用,污水处理厂中悬浮物的浓度不仅仅只涉及到出水的SS指标,而且出水的BOD5、CODCr、N、P 等指标也与其有关,这是因为组成污水中悬浮物的主要是活性污泥絮体,其本身有机成分就很高,较高的悬浮物含量会使得出水中BOD5、CODCr、N、P 等均增加,所以控制污水处理厂出水的SS指标是基本的,也是十分重要的。
 
  因此,在处理工艺上,可以有效降低废水中的SS含量和难生物降解物质的含量,并采用较小的二沉池表面负荷、充分利用活性污泥悬浮层的吸附和螯合作用等去除废水中的SS。当工艺参数选择适当和单元设计合理时,完够使出水SS 指标达到设计值。
 
  (3) BOD5的去除
 
  BOD5即生化需氧量,是在指定的温度和指定的时间段内,微生物在分解、氧化水中有机物的过程中所需要的氧的数量。根据研究观测,微生物的好氧分解速度开始很快,约至5天后其需氧量即达到完全分解需氧量的70%左右,因此在实际操作中常常用5d生化需氧量BOD5来衡量污水中有机污染物的浓度。
 
  污水中的BOD5的去除主要是靠微生物吸附与代谢作用,然后对吸附代谢物进行泥水分离来完成的。
 
网板格栅
 
  在活性污泥与污水接触初期,会出现很高的BOD5去除率,这是由于污水中有机颗粒和胶体被吸附在微生物表面,从而被去除所致。但是这种吸附作用仅对污水中悬浮物和胶体起作用,对溶解性有机物不起作用。对于溶解性有机物需要靠微生物的代谢来完成,活性污泥中的微生物在有氧的条件下,将污水中一部分有机物进行分解代谢以便获得细胞合成所需的能量,其产物是CO2和H2O等稳定物质。在这种合成代谢与分解代谢的过程中,溶解性有机物(如低分子有机酸等)直接进入细胞内部被利用,而非溶解性有机物则首先被吸附在微生物表面,然后被酶水解后进入细胞内被利用,由此可见,微生物的好氧代谢作用对污水中的溶解性有机物和非溶解性有机物都起作用,并且代谢产物均为无害的稳定物质,因此可以使处理后污水中的残余BOD5浓度很低。
 
  (4) CODCr的去除
 
  CODCr即化学需氧量,指水样在一定条件下,氧化1升水样中还原性物质所消耗的氧化剂的量,以氧的mg/L表示。它是表示水中还原性物质的一个指标。水中的还原性物质有各种有机物、亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等,但主要的是有机物,因此,CODCr又往往作为衡量水中有机物含量多少的一个指标。
 
  污水中的CODCr去除的原理与BOD5基本相同,即CODCr的去除率取决于原污水的可生化性,它与污水的组成有关。对于那些主要以生活污水及其成分与生活污水相近的加工工业废水组成的污水,这些城市污水的BOD5/CODCr比值往往接近0.5,甚至大于0.5,其污水的可生化性较好,出水中CODCr值可控制在较低的水平。该工程的废水组成中,生活污水占的比例高,废水的可化性好。

  油脂在水体中的存在形式
 
  餐饮业所产生的污水是不同羟基有机的混合物,由于全国餐饮行业的经营种类不同和人们的饮食习惯不同,因此含油污水的组成成分也不同,另外,由于污水中的油脂都是经过高温处理和剧烈搅拌混等处理的,因此油脂在污水中的存在形式也比较复杂。餐饮业含油污水中油脂的存在形式大体上分为上浮油、分散油。乳化油、溶解油和油固体等几种物质。
 
  (一)上浮油
 
  上浮油是粒径大于30μm的油分,在餐饮业含油污水中占50%―60%。上浮油的颗粒较大,而且静置后能较快浮到水面上,众多油脂微粒上浮后形成油膜飘浮在水面上。
 
  (二)分散油
 
  分散油是粒径介于1―30μm的油分,在餐饮业含油污水中占 35%―45 %。微小油珠在水体中悬浮分散。分散油不稳定,会聚并成较大的油珠,然后大油珠上浮到水面, 形成上浮油,进而变成油膜,也可能进一步变小,转化成乳化油。
 
  (三)乳化油
 
  乳化油是粒径小于1μm的油分,在餐饮业含油污水中占3 %―5%。极细微的油珠以油包水的细颗粒形式悬浮分散在水中。
 
  (四)溶解油
 
  溶解油是以分子状态或化学方式分散于水体中的油分, 在餐饮业含油污水中占0.5%―1.5%。油分和水形成一定体系,存在形式和成分都非常稳定,很难用一般方法去除。