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地埋式一体化MBR生活污水处理设备

时间:2020-6-18阅读:151
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地埋式一体化MBR生活污水处理设备
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污泥有很多种类,大类主要包括工业企业的污泥,如电镀污泥、印染污泥等。第二大类主要包括市政污泥(也称为污水处理厂污泥),如河流、初期雨水、自来水厂污泥及生活污水污泥等。为城市长期稳定发展保驾护航,污水系统需长期稳定运行,然而污水处理过程产生大量的污泥,由于其*的物理和化学性质,如不适当的处置,会造成环境的严重破坏。
1 我国污泥干化的主要应用方式
1.1 生物干化
污泥生物干化技术是以降低污泥含水率为主要目的,利用微生物好氧发酵产生的热量增强水分的蒸发,同时加以人工强制通风将污泥中的水分降低的干化技术。干化后的产物质量、体积和含水率等指标降低,便于运输与后续处理处置,为当前亟待解决的污泥问题提供了一条节能、经济的发展思路。污泥生物干化研究主要借鉴了污泥好氧堆肥技术和城市生活垃圾生物干化技术,与好氧堆肥相比,两者的主要区别在于生物干化以降低含水率为主要目的,而好氧堆肥则以有机物稳定和腐熟为主要目的;与城市生活垃圾生物干化相比,污泥的有机质含量、物理化学性质又有别于城市生活垃圾,物料调控和运行方式也有一定区别。影响生物干化的主要因素有:物料性质、温度、湿度、外源接种菌剂、调理剂、通风策略等,通过过程调控手段对这些因素加以合理控制,可使其达到适宜的环境,zui大限度的提高干化效率。
1.2 污泥热干化技术
污泥热干化技术是当前zui为重要且zui常用的污泥干化技术。根据《广州市城镇生活污水处理厂污泥处理处置技术路线》的要求,综合考虑污水厂实际污泥特点,污泥处理工艺采取“预浓缩(含水率99.3%→97%)+调理+深度机械脱水(含水率 97%→80%)+低温热干化(含水率 80%→30%-40%)”的分段组合式工艺。低温热干化的主要工作原理是污泥经过成型机切条成形均匀分布在网带上,通过压缩机添加热源在污泥中蒸发水份来干化污泥。该污泥干化技术占地面积小,产品使用效果明显降低。其次,污泥热干化技术还能够根据传热方法、设备以及烘干设备的方式分为许多不同类型的干化技术,能够选择根据污泥的特征以及不同的污泥干化技术的实际成分。但是,在进行实际运用期间仍旧有许多问题。譬如,这项技术的设备投资成本就较高,因此,在生产期间所需要承担的营运费用也会高一些。并且,设备运行的能耗也非常之高,同时有引发粉尘爆炸的危险。


1.3 太阳能干化
太阳能干化技术是利用太阳能蒸发污泥中的水分,以实现降低污泥含水率,达到有效利用污泥的目的。虽然太阳能干化的干化时间较长,但其能耗较低。机械热干化过程的能耗(包括电能和热能)约300-400kWh/tH2O,而太阳能干化过程的电耗不到100kWh/tH2O,热能可全部或大部分由太阳能提供,因此太阳能干化是污泥干化的一个低能耗路线,但太阳能干化系统适合太阳能辐射强度常年较大且土地资源充足的地区。太阳能干化床具有节能、充分利用可再生能源、设备制造工艺相对成熟、技术要求相较较低、便于大规模推广使用、易于建设等优点。但太阳能干化床主要依靠蒸发,其负荷比砂干化床低,因此太阳能干化床效率低,干化时间长,从而导致占地面积大,同时易造成污泥内部的厌氧消化,产生恶臭气体。另外,太阳能干化床易受天气条件(如当地的降雨量、蒸发量、相对湿度、风速和年冰冻期)的影响,从而导致系统运行不稳定,因此大部分太阳能干化床都建在蒸发比较旺盛的南部或东南部地区。SPR高浊度污水净化系统是将污水的“一级处理”和“三级处理”程序合并设计在一个SPR污水净化器罐体内,在30分钟流程里快速完成,实现城市污水的再生和回用。
SPR污水处理系统首先采用化学方法使溶解状态的污染物从真溶液状态下析出,形成具有固相界面的胶粒或微小悬浮颗粒;选用高效而又经济的吸附剂将有机污染物、色度等从污水中分离出来;然后采用微观物理吸附法将污水中各种胶粒和悬浮颗粒凝聚成大块密实的絮体;
地埋式一体化MBR生活污水处理设备再依靠旋流和过滤水力学等流体力学原理,在自行设计的SPR高浊度污水净化器内使絮体与水快速分离;清水经过罐体内自我形成的致密的悬浮泥层过滤之后,达到三级处理的水准,出水实现回用;
污泥则在浓缩室内高度浓缩,定期靠压力排出,由于污泥含水率低,且脱水性能良好,可以直接送入机械脱水装置,经脱水之后的污泥饼亦可以用来制造人行道地砖,免除了二次污染。
发明的SPR污水净化技术以其流程简单可靠、投资和运行费用低、占地少、净化效果好的众多优势将为当今世界的城市污水的再利用开创一条新路。城市污水实现再利用之后,为城市提供了第二淡水水源,为城市的可持续发展提供了*的条件,其经济效益和社会效益是不可估量的.


SPR污水处理系统与众不同的技术特点:
1、城市生活污水和处理药剂的混合主要是在泵前吸药管道、污水泵叶轮、蛇形反应管和瓷球反应罐的组合作用下完成的,依照紊流速度、混合时间、和水力学结构数据设计,得以十分充分的混合,为取得混凝净化效果和大限度地节省药剂创造了前提条件。
2、SPR系统处理城市污水时,采用五种以上污水处理药剂及其配方组合使用,靠化学反应使污水中溶解状态的有机污染物、重金属离子和有害的盐类从水中析出,成为有固相界面的微小颗粒。
其中还选用了一种吸附效果很好而价钱又很便宜的吸附剂,以吸附有机污染物和色度。靠消毒剂在30分钟的流程内杀灭细菌和大肠杆菌。靠混凝的物理化学吸附作用将悬浮物及各类杂质凝聚成大而且密实的絮团。
3、SPR系统装置能够依照模拟试验得出的配方,借助大气压力和流量计,十分精确地投加混凝药剂和絮凝药剂,不致因加药过量而造成药剂残留在净化后的出水中,而且动力消耗很少。
4、SPR污水净化器内部结构是*按照混凝机理精确设计的,形成的涡旋流动和各部位恰当的水流速度,使得胶体颗粒之间有多的碰撞次数,并且有凝聚吸附所需的流速环境,从而在极小的容积内获得了极充分的凝聚效果。
5、根据混凝形成的絮团实际状况,准确确定了SPR污水净化器内部的水动力学数据,使得在罐体中上部形成了一个有几十厘米厚的、十分致密的悬浮泥层。所有经过混凝的出水都必须通过此悬浮泥层的过滤,它起到了污水高级处理工艺中极为重要的过滤作用。
6、SPR系统选用的絮凝剂,同时也是良好的污泥助滤剂,所以,系统后排出的污泥浆,其脱水性能良好,可以不另外添加助滤剂,就直接泵入压滤机脱水。泥饼可以制成人行道地砖再利用,不会带来二次污染的问题。
7、SPR系统已拥有处理众多工业污水的适应能力和物化法具有的快速应变能力,容易通过自动化的手段应付系统入口污水水质的变化,保持稳定的净化效果。
8、在SPR系统中投放杀菌消毒剂时,只要增加一些投氯量就可起到用氯来氧化除氨的作用,进一步提高污水处理系统去除氨氮的效率。
9、假如经过SPR系统处理后的出水氨氮含量还未达到较严格的要求,也可后续再串联设置一级离子交换装置,靠斜发沸石离子交换柱终达到除氨氮的目标。
 

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