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时间:2018-09-21
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1、调试方案一、工程概述近年来由于各行各业的发展迅猛发展,人民生活的逐步提高,各类生活垃圾也逐渐增多,与此同时也带来了一系列的环境问题。因垃圾填埋产生大量垃圾废水,垃圾冲洗废水具有有机物浓度高、NH3-N浓度高、重金属含量高这样的特种废水,且有悬浮物含量多、恶臭熏天等特点。为此根据环境保护法的有关规定,所有的废水必须处理达标后,方可达到排放或回用的目的(消防或回浇)。根据该废水的水质特性和业主的具体条件和要求,现拟采用双级生物化学为主的处理工艺(A2/O+MBR+NF),其主要特点是引进了微生物固定及其控制技术、优势菌群的培养及驯化技术。与常规工艺相比,具有适应性强、处理效率高
2、、运行效果稳定、运行费用低等特点,可确保处理后出水稳定达标排放,并最大限度地减少工程投资,降低运行费用。处理后的出水完全达到国家一级A类排放标准,可用于消防、填埋场回浇、洗车、绿化用水或向自然水体直接排放。1.1污水处理站设计规模及进、出水水质1.1.1设计规模污水处理站建设规模为200m3/d。1.1.2设计进、出水质1.1.2.1进水水质本工程设计的水质参数如下:填埋初期,5年内项目水质指标设计平均值BOD51000~3500mg/L2500mg/LCODcr3000~8000mg/L5500mg/LSS500~1300mg/L900mg/LNH4-N300~1600m
3、g/L800mg/LPH6~86~8硫化物2.82~8.68mg/L铜0.6~1.05mg/L铅0.3~1.55mg/L镉0.009~0.25mg/L汞0.0008~0.0051mg/L铁132~252mg/L填埋中后期,5年以后项目水质指标设计平均值BOD5200~1400mg/L800mg/LCODcr700~5000mg/L3000mg/LSS200~1000mg/L600mg/LNH4-N400~1800mg/L1100mg/LPH6~86~8硫化物1.42~5.38mg/L铜1.22~2.76mg/L铅0.48~2.56mg/L镉0.02~0.43mg/L汞0.0
4、012~0.0064mg/L铁188~428mg/L1.1.2.2设计出水水质指标控制污染物排放浓度限值备注色度(稀释倍数)≤40BOD5≤30mg/LCODcr≤100mg/LNH4-N≤25mg/L总氮≤40mg/L总磷≤3.0mg/LSS≤30mg/L总汞≤0.001mg/L总镉≤0.01mg/L总铬≤0.1mg/L六价铬≤0.05mg/L总砷≤0.1mg/L总铅≤0.1mg/L粪大肠菌群数1000个/L1.2工艺流程及流程简介1.2.1污水处理工艺流程方框图加酸加碱PAC、PAM预曝气调节池初沉池格栅井废水进水泵上清液回流污泥UASB泥饼外运污泥干化池污泥浓缩池浮渣
5、剩余污泥达标排放MBR池气浮NF系统接触氧化池曝气曝气缺氧池间歇曝气1.2.2工艺特点及流程简介该工艺在厌氧—好氧除磷工艺(A2/O)中加一缺氧池,将好氧池流出的一部分混合液回流至缺氧池前端,以达到硝化脱氮的目的。A2/O法可同步除磷脱氮机制由两部分组成:一是除磷,污水中的磷在厌氧状态下(DO<0.3mg/L),释放出聚磷菌,在好氧状况下又将其更多吸收,以剩余污泥的形式排出系统。二是脱氮,缺氧段要控制DO<0.5mg/L,由于兼氧脱氮菌的作用,利用水中BOD作为内呼吸源(有机碳源),将来自好氧池混合液中的硝酸盐及亚硝酸盐还原成氮气逸入大气,达到脱氮的目的。 首段厌氧池,原
6、污水中的含磷污泥,本池主要功能为释放磷,使污水中P的浓度升高,溶解性有机物被微生物细胞吸收而使污水中BOD浓度下降;另外,NH3-N因细胞的合成而被去除一部分,使污水中NH3-N浓度下降,但NO3-N含量没有变化。 在缺氧池中,反硝化菌利用污水中的有机物作碳源,将回流混合液中带入的大量NO3-N和NO2-N还原为N2释放至空气,因此BOD5浓度下降,NO3-N浓度大幅度下降,而磷的变化很小。 在好氧池中,有机物被微生物生化降解,而继续下降;有机氮被氨化继而被硝化,使NH3-N浓度显著下降,但随着硝化过程使NO3-N的浓度增加,P随着聚磷菌的过量摄取,也以较快的速度下降。
7、所以,A2/O工艺它可以同时完成有机物的去除、硝化脱氮、磷的过量摄取而被去除等功能,脱氮的前提是NH3-N应完全硝化,好氧池才能完成这一功能,缺氧池则完成脱氮功能。厌氧池和好氧池联合完成除磷功能。在好氧池的活性污泥中能积累磷的微生物,可以大量吸收溶解性磷,把它转化成不溶性多聚正磷酸盐在体内贮存起来,最后通过MBR池排放剩余污泥达到系统除磷的目的。机械格栅安装于垃圾渗透液废水处理系统的进水口,用于截除水体中粗大漂浮物和树枝、杂草和碎木、塑料制品废弃物和生活垃圾等杂质,达到保护机泵安全运行、减轻后续工艺负荷的目的。污水
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