污水处理技术工艺

深度解析污水处理厂工艺流程

发布日期:2019-03-22 / 发布者:鸿淳环保科技 / 点击:

污水先由1口截井(工厂可处理的污水进入厂区处理)进入2口厚格栅(回收较大的渣滓)至污水泵(提高污水高度)至薄格栅(将较小的渣滓打捞到5个沙坑(根据重力分离、沉积物和清除污水比例较高的无机颗粒)到生物化学池(清除体5、ss.而各种形式的氮或磷从污水中通过活性污泥进入最终水槽(去除残留污泥和回流污泥)进入d型过滤器(进一步降低ss并利用水达到国家标准)进入紫外线9(杀e.Coli在水中)再将来自水化槽和最终水槽的污泥量作为生化池的回流污泥,剩余的脱水和污泥间的运输主要包括物理处理、生化处理和化学处理。经常使用生化治疗。主流处理方法主要取决于处理后的水质和接收水体。城市生活污水的主流处理方法是生化处理方法,如活性污泥法、mbr等。

污水处理为了使污水经过一定的处理方法,达到一些设定的标准,排放到水体中,排放到一定的水体或回用等方面采取一些措施或方法等。

现代污水处理技术。根据治疗的程度,可分为一级治疗、二级治疗和三级治疗。

一级处理:主要去除污水中悬浮状态的固体污染物。大多数物理治疗方法只能满足初级治疗的要求。在污水初级处理后,BOD一般可以去除约30%,不符合排放标准。第一阶段处理是二次处理的预处理。

二级处理:主要去除污水中的胶体和溶解性有机污染物(BOD、COD),去除率可达90%以上,使有机污染物达到排放标准。

三级处理:进一步处理难降解有机物、可导致水体富营养化的可溶性无机物,如氮、磷等。主要方法有生物去氮脱磷法、混凝沉淀法、砂率法、活性炭吸附法。离子交换法和电渗透分析法。

整个过程是将原污水经粗格栅去除后,经污水提升泵提升,经格栅删除或筛分,再送入沉砂池。由砂水分离的污水进入初级沉淀池,以上是一级处理(即物理处理),初沉池的出水进入生物处理设备,有活性污泥法和生物膜法,(活性污泥法的反应器包括曝气池、氧化沟等,生物膜工艺由生物滤池、生物滤池等组成)。生物转盘、生物接触氧化工艺和生物流化床),生物处理设备的出水进入二沉池,二沉池的出水经消毒或排入三级处理,一级处理为一级处理结束时的二级处理。

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该三级处理包括生物脱氮除磷法、絮凝沉淀法、活性炭吸附法、离子交换法和电渗析法,二沉池的一部分污泥被退回到一级沉淀池或生物处理设备,部分污泥进入污泥浓缩池,然后进入污泥消化池,在污泥经过脱水干燥设备后,污泥最终被使用。

每个处理结构的能耗分析

1. 污水提升泵房

进入污水处理厂的污水大致进入污水提升泵房,由污水泵提升至沉砂池前池。泵的运行消耗大量的能量,占污水厂总能耗的很大比例,与污水流量和提升高度有关。

2. 沉砂池

沙槽的作用是去除相对较重的无机颗粒。砂槽通常位于泵站前和虹管前,以减少水泵上无机颗粒的磨损。管道也可以设置在"初沉池"之前。为了减少沉积池的负荷,改善污泥处理结构的处理条件,常用的沙池包括平流沙塘、曝气沙塘、挖泥沙塘和钟形沙塘。还有...

沉砂池的能源供应主要是砂水分离器和吸砂机,以及曝气沉淀池的曝气系统、Doyle沉淀池和钟罩式沉淀池的动力系统。

3. 初次沉淀池

一级沉淀池是一级污水处理厂的主体处理结构,或作为二级污水处理厂位于生物处理结构前面的预处理结构。处理对象为SS和BOD 5,可改善生物处理结构的运行条件,降低BOD 5负荷。所述初沉池包括水平流沉淀池、径向流沉淀池和垂直流沉淀池。

初沉池的主要耗能设备是链带式刮刀,刮泥机和抽吸泵等泥浆排放装置,但由于污泥排放期的影响,初沉池的能耗相对较低。 。 。 。

4. 生物处理构筑物

生物污水处理装置能耗占污水处理厂直接能耗的相当比例。生物污水处理装置和污泥处理装置的能耗之和占污水处理厂直接能耗的60%以上。活性污泥法曝气系统消耗大量电能,基本上与运行有关。功率较大,否则无法达到较好的曝气效果,也无法达到处理效果。好吧,安装在氧化沟处理工艺中的曝气器也是耗能设备。与活性污泥法相比,生物膜处理设备和活性污泥法能耗较低,但目前使用较少,需要大力推广。

5. 二次沉淀池

二次沉淀池的容量消耗主要是在污泥的吸力和污水中表明的浮选清除。能源消耗相对较低。

6. 污泥处理

污泥处理过程中的增稠剂。污泥脱水和干燥都消耗大量电能。污泥处理装置的能耗相当大,而且这些设备的功率消耗也很大。

一种用于各处理结构的节能方法

1. 污水提升泵房

污水泵站应节省能源。主要考虑污水提升泵如何节约能源。这是正确选择泵并使泵在高效部分工作的有效方法。合理利用地形,降低污水的提升高度,减少泵轴。功率N也是定期维护泵的有效方式,可减少摩擦并降低功耗。

2. 沉砂池

采用水平沉砂池,避免使用需要动力设备的沉砂池,如水平沉砂池、重力沉砂池和机械沉砂池,可大大节约能耗。

3. 初次沉淀池

初期沉淀池能耗低,主要能源消耗在排水设备上。静水压法无疑会降低能耗。还有...

4. 生物处理构筑物

国外学者通过能耗和成本效益分析对生物处理工艺进行了比较。他们认为,处理设备的能耗大部分发生在电机等单个设备上,因此节能应建立在提高全厂功率因数的基础上。从选择高效机电设备和降低峰值功耗要求入手,他们提出的节能措施不仅包括改善电机的电气性能,而且还包括解决运行中的技术问题。它还包括能源回收(能源回收)。在污水处理厂产品中。

曝气系统能耗较大,曝气系统能耗的研究一直与曝气设备的改造和改造有关。第一种方法是通过浸没式多孔扩散头或空气喷嘴产生气泡,将氧气输送到水溶液中。第二种方法是用机械方法搅动污水,使大气中的氧气溶解在水中。

微孔曝气。曝气扩散头的布局和曝气系统的调整都是节能的有效措施。前端厌氧区在传统活性污泥处理厂的曝气池中产生,与浸没式搅拌器混合。节能,生物除磷方案,这种简单的改造可以节省近20%的曝气能耗,如果计算混合能,节能也达到12%,自动控制系统应用于污水处理节能,曝气系统在阶段曝气中,存在溶解氧的浓度梯度,这不仅降低了能量消耗,而且提高了处理效果并减少了污泥量。

厌氧处理可以显著降低生物膜处理过程的能耗。

5. 二次沉淀池

对二次沉淀池脱水设备的研究和脱水方法的改进是降低能耗的有效方法。

6. 污泥处理

污泥处理系统的节能研究主要集中在污泥处理的能量回收上。从污泥有机污染物中回收能量用于处理工艺早在上个世纪初就已经开始实施,但在能源危机之前并未引起人们的重视。目前有两种回收方式:一种是污泥厌氧消化气体的利用,另一种是污泥焚烧热的利用。

消化气性能稳定,易于储存,可通过内燃机或燃料电池转化为机械能或电能,余热也可回收到消化污泥的热量中,从而解决污水厂不同程度的能源自给问题。林荣忱等比较了沼气发生器和燃料电池的两种利用形式,燃料电池的能量利用率高,发展前景良好,最大限度地利用消化气是提高能源效率的主要途径。沼气发电机组并网发电的研究与应用是大型污水处理厂沼气综合利用的可行途径。

另一种能量回收方法是在污水处理厂旁边建立一个城市固体废物焚烧厂,并将固体废物与污水污泥一起焚烧,并将获得的电能用于处理厂的运行。

城市污水处理能耗分析往往与节能技术和手段的发展不同步。由于缺乏污水处理的能量平衡分析方法,节能措施的制定和实施往往提前。大多数节能方法和手段往往是由处理厂的操作人员和管理人员结合处理设施的实际情况提出的,这是经验和个别的,并不一定。适用于其他污水处理厂,甚至类似的污水处理厂。另一方面,从广义上讲,污水处理领域的技术创新,新材料、新设备的使用蕴含着节能增效的潜力,因此节能的途径和手段往往十分广泛。

结论

污水处理是一种能源密集型("energy intensity")的综合技术。一段时间以来,能源消耗一直很高。高昂的运营成本在一定程度上阻碍了我国城市污水处理厂的建设,部分污水处理厂也因能耗问题而停产或半停产。从长远来看,能源消耗将成为城市污水处理的瓶颈。废水处理厂是否能解决能耗问题,是否能合理分配能源,已成为决定污水处理厂运行效率和能耗是否低的关键因素。它也是未来新的污水处理厂可行性分析的决定性因素。发展高能污水处理厂,合理设计和运营污水处理厂,是今后设计和运营污水处理厂的必由之路。

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