各处理设施的作用、功能及技术性能参数分别详述如下:
原水池由买方负责,卖方配套一套超声波液位计,采用DGE+H产品。
1.格栅井
通过格栅井内设置的格栅去除进水*块呈悬浮或漂浮状态的污物,保
护水泵并防止水泵与后续管路系统被阻塞。格栅井及格栅不在本次招标范围内。
2.调节池
由于来自各时的生活污水水质不均匀,且污水排放时变化系数较大,故需设一调节池,用于调节水量、均衡水质,使污水能比较均匀地进入后续处理单元,以提高整个系统的抗冲击性能并减少后续处理单元的设计规模。调节池及原水提升泵由买方负责。
3. 初沉池
通过沉淀作用,去除污水中的无机颗粒,以减轻后级处理设施的处理负荷。
硫酸盐生物还原法处理含锌废水
硫酸盐生物还原法处理含锌废水其原理是利用硫酸盐还原菌SRB在厌氧条件下产生硫化氢,硫化氢和废水中的重金属反应,生成金属硫化物沉淀以去除重金属离子。
2.工艺说明利用微生物方法处理重金属废水时,由于废水中常缺乏微生物生长所需的营养物质,包括**物、氮、磷等,因此,在废水中需加入所缺的营养物质。
生物反应器是一个厌氧反应系统,微生物在厌氧条件解**物,还原硫酸盐生成硫化氢,硫化氢与废水中的锌离子反应生成不溶性的硫化锌。生物反应器的类型可以是**式厌氧污泥床、厌氧接触反应器等。
反应生成的硫化锌沉淀同厌氧污泥混在一起,当其浓度达到一定程度以后,为了保证生物反应器的正常运行,就必然排放一部分污泥。由于污泥中锌含量较高,可以回收。同时可以查看中国污水处理工程网更多技术文档。
从沉淀池中的出水,虽然锌离子的去除率很高,但是出水中还含有比较高的COD和硫化氢,因此必须要进行好氧处理去除COD和硫化氢,使终出水的指标都达到国家排放标准。
地埋式一体化生活污水处理设备--主要技术特点
(1)ALAO一体化系统是江南大学(原无锡轻工大学)近年来开发成功的高浓度**废水生物治理技术。该技术将厌氧处理、低氧处理和好氧处理组合在一起,能为不同微生物降解**物创造适环境。该技术以能耗较低的厌氧处理为主,高浓度**废水经两级厌氧和一级低氧处理,可去除废水中的绝大部分**物质,大幅度降低好氧处理负荷,因而运行*。
(2)采用近年来开发成功的UASB为级厌氧处理反应器,UASB或EGSB为*二级厌氧处理反应器,处理效率高,并可回收大量沼气用于锅炉燃烧或民用等。
(3)废水经级UASB反应器处理之后,其所含的COD大部分为难厌氧降解的物质,因此,在进行*二级UASB或EGSB厌氧处理之前,废水先经低氧反应器“新型气升式反应器”进行初步水解、氧化和部分降解,为UASB或EGSB进行*二级厌氧处理创造条件。新型气升式反应器为近年来开发成功的技术,占地面积省,处理效率较好,并可与UASB、EGSB建成共壁结构,节省建筑费用。
(4)好氧反应器采用接触氧化工艺,可将废水中难降解的物质降解,使废水达标排放。
(5)整个反应系统采用组合式设计,节省建筑面积40%,节省建设费用30%,沼气回收增加20%,总运行费用可下降20%以上。
反应器的运行控制与管理
反应器正常运行后,主要观测控制的指标有:进水水制,温度,处理负荷,沼气组分,出水的挥发酸含量与微生物的种类,污泥沉降性能及停留时间等,简单地讲,进水水质要稳定,水量均匀,增加负荷也应逐渐提高,不要有较动,运行温度要恒定,每日波动范围不**过2℃,同时监测化验出水挥发酸(VFA<300mg/L),正确控制**负荷,这样可以尽快形成或形成较大的颗粒污泥。研究者认为:挥发酸的高低是颗粒污泥形成不同类型的重要因素,控制反应器出水的挥发酸浓度来选择污泥的优势菌种,利用甲烷丝菌基质亲合力较高的特点,维持低的出水乙酸浓度来达到使甲烷丝菌成为主要降解乙酸的产甲烷优势菌的目的。在53℃±2℃,出水乙酸浓度低于200mgCOD/L,增加负荷率,可培养出含甲烷丝菌为主的颗粒污泥,当出水乙酸浓度高时,增加负荷可培养出含甲烷八叠球菌为主的颗粒污泥。实践:控制反应器的**负荷和提高污泥的沉淀性是控制污泥过量流失的主要手段。
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