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一体化地埋式污水处理设备构造与组成
作者:污水处理设备编辑 文章来源:千业环保设备 浏览: 发布日期:2019-01-01

一体化地埋式污水处理设备组成

        组合式一体化地埋式污水处理设备由主体外壳、隔板、滤料及其他内部件、增高圈及人孔盖、连接部件及曝气装置等组成。设备的主体外壳采用改性聚丙烯(Polypropylene)材料制造,无毒、无味,具有耐酸碱、强度高、耐久性好等特点,吸水率≤0.01%。主体外壳水平接缝在常水位以上,防渗漏性能强,使用安全。主体外壳采用多功能设计,支持2 个桶、3 个桶、4 个桶及更多桶的连接及内部分隔需求,亦可用作调节池、三格化粪池、储水桶等使用。

        隔板、滤料及其他内部件根据部件功能分别采用PP、ABS、尼龙或其他材质的材料生产。人孔盖及增高圈。采用树脂材料生产。增高圈用于增加设备埋置深度,并保护主体外壳不露出地面,可根据冻土层深度确定套圈数量,但最少设置一个连接部件,用于桶体之间及桶体与进、出水口、曝气管的连接。曝气装置由曝气泵、控制电路与防水外壳组成。在电力供应短缺地区可选配专利产品太阳能微动力曝气系统。设备的厌氧池安装立体网状填料,好氧池投放悬浮填料。

        在复合生物处理系统中,微生物附着在填料上进行生命活动,作为微生物栖息和繁殖的重要场所,填料的性能直接影响着复合生物处理系统的挂膜速度和处理效果。厌氧区采用立体网状填料。

        立体网状填料的主体由多根弯曲交错缠绕,互相粘接的丝条所形成的疏密有序的空间立体柱状结构,微生物不仅能大量地在丝条上均匀附着,保持良好的活性和孔隙可变性,同时可使微生物维持良好的新陈代谢作用,不致粘连结团(邬象牟,2007)。各网格中间孔洞部分构成通道,竖向对应的各网格交叉点间设有起加固作用的粗丝条使其安装方便,只需将其放在底部的格栅支架上,不需固定,装取都为整体式。

        好氧区安装内芯为塑料环片的悬浮填料。悬浮填料生物膜工艺是指在水处理构筑物中直接投加密度与水相近的轻质填料,利用附着生物量或者生物膜与活性污泥共同去除污染,填料在池内能够停留于任何位置,曝气时随水流动或自由流化,这种现象又称为“移动的生物膜”。

        悬浮填料比表面积大,为微生物提供了更多的生长空间;挂膜和脱膜速度快,生物膜很薄,活性高;填料在随水流不断循环流动、旋转,不会结团堵塞,改善了生物处理池的通气和过水性能,水头损失小,对处理构筑物的要求简单,与活性污泥法组合能够增加后者的处理效果(陈洪斌,2005)。

一体化地埋式污水处理设备构造

        现运行的组合式一体化地埋式污水处理设备的主要是基于A/O 工艺及复合生物处理系统,其中,A/O 工艺是由缺氧反应系统和好氧反应系统组成的污水生物处理系统,其是在传统活性污泥法的基础上进行优化改进发展而来的。复合生物处理系统就是在活性污泥中加入可供微生物附着生长的载体,使悬浮生长的活性污泥和附着生长的生物膜有机的结合起来,让两种工艺可以充分发挥各自优点,克服各自缺点,使得复合生物处理系统更加高效地去除有机污染物,还可以降低成本(Wang Jianlong ,2000)。
一体化地埋式污水处理设备构造图
一体化地埋式污水处理设备构造图

        其基本原理是:利用附着在填料上的微生物对污水中的有机污染物进行生物降解,达到净化污水的目的。构造如图2 所示。在对设备进行优化后增加了调节池,调节池可对设备的进水浓度及冲击负荷进行调节,而且由于是组合式安装,较为独立,在调节池发生问题时可以单独进行处理,不影响设备的运行和设备内微生物的活性及平衡。

        优化后的设备构造如图3 所示,其中调节池中混合液呈推流状态,可以形成一个明显的底物浓度梯度来克服污泥膨胀。设备的厌氧过滤池内装有立体网状填料,经过填料上厌氧微生物的代谢吸收作用去除可溶性有机物;好氧曝气池添加悬浮填料。
一体化污水处理设备优化后设备构造图
一体化污水处理设备优化后设备构造图
        运行后悬浮填料好氧上会生成好氧生物膜,其中存在很多好氧微生物,通过微生物的氧化作用高效降解去除污水中的有机物、氮磷等物质。好氧池添加曝气装置,为好氧区微生物提供生命运动所需的氧气;沉淀池经过设备的启动后逐渐积存脱落的生物膜和悬浮状态的污泥沉淀,可以起澄清作用,沉淀池溢水堰设置了消毒池,可在必要时对出水进行消毒处理;在二沉池内靠近好氧池的位置设置回流系统,采用气提原理将出水和污泥混合液回流至沉淀分离池,经过反硝化装置将硝态氮还原为氮气。

        由于该一体化地埋式污水处理设备产生的游离状态污泥很少,且脱落的生物膜也基本在设备内部循环,所以不需要设置污泥处理槽,在设备内累积较多污泥时通过抽泥装置进行清理(康缇,2002)。


 

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