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 1m3/h 生产污水处理方案(三)工艺方案选择

 1m3/h 生产污水处理方案(三)工艺方案选择

  • 分类:新闻资讯
  • 作者:潍坊中泰环保科技有限公司
  • 来源:中泰环保
  • 发布时间:2022-01-19 13:36
  • 访问量:

【概要描述】 1m3/h 生产污水处理方案(三)工艺方案选择

本工程处理的污水为生产污水,处理工艺选择是否得当,不仅影响污水处理效果,而且还影响整个工程的投资、处理工艺运行的可靠程度、运行费用高低、管理操作的复杂程度。因此,必须结合水质水量、气候、地理、经济等实际情况选择合适的处理工艺,使出水符合排放标准。



1m3/h 生产污水处理方案(三)工艺方案选择

结合本项目污水处理规模及处理后排放标准和业主的要求,根据公司生活污水的特点及排放要求,本工程处理的污水为常规的生活污水,究其 BOD/COD 值在0.5 左右,生化性较好。经综合比较,确定主体工艺采用调节池+水解酸化+接触氧化+MBR+消毒工艺。该工艺针对该类污水工艺操作简单、占地面积小、运行费用低、处理效果好、运行稳定;是目前较为先进的生活污水处理工艺,能有效地确保出水达标、安全放心回用.

 

 

 



1m3/h 生产污水处理方案(三)工艺方案选择

排放污水经管网集中输送到污水处理系统处理。首先进入调节池,由于生产污水的水质变化不是很大,本调节池的主要功能就是调节水量均衡,防止超负荷水量波动对后期生化处理单元的影响。

污水经调节池自流至水解酸化池,污水中的难降解的有机物及长链有机物通过微生物的水解酸化作用,将优化污水水质的可降解性,通过硝化液的回流,去除部分氨氮。污水从水解酸化池自流进入接触氧化池,通过池内好氧菌将污水中的大部分有机物消化分解掉,污水经接触氧化单元后进入 MBR 膜反应器,MBR 膜生物反应器主要由膜组件、活性污泥和曝气系统构成。大量的微生物(活性污泥)在生物反应器内与基质(废水中的可降解有机物等)充分接触,通过氧化分解作用进行新陈代谢以维持自身生长、繁殖, 同时使有机污染物降解。

膜组件通过机械筛分、截留等作用对废水和污泥混合液进行固液分离。大分子物质等被浓缩后返回生物反应器,从而避免了微生物的流失。生物处理系统和膜分离组件的有机结合,不仅提高了系统的出水水质和运行的稳定程度,还延长了难降解大分子物质在生物反应器中的水力停留时间,加强了系统对难降解物质的去除效果。出水由抽吸泵抽吸送至回用水池,经消毒处理, 可杀死污水中的残余细菌,达标回用排放。MBR 膜生物反应器中的混合液经回流泵回流至水解酸化池,剩余污泥由污泥泵提升至化粪池进行污泥硝化后,剩余污泥定期由抽粪车抽走处理处置。

 


 1m3/h 生产污水处理方案(三)工艺方案选择

【概要描述】 1m3/h 生产污水处理方案(三)工艺方案选择

本工程处理的污水为生产污水,处理工艺选择是否得当,不仅影响污水处理效果,而且还影响整个工程的投资、处理工艺运行的可靠程度、运行费用高低、管理操作的复杂程度。因此,必须结合水质水量、气候、地理、经济等实际情况选择合适的处理工艺,使出水符合排放标准。



1m3/h 生产污水处理方案(三)工艺方案选择

结合本项目污水处理规模及处理后排放标准和业主的要求,根据公司生活污水的特点及排放要求,本工程处理的污水为常规的生活污水,究其 BOD/COD 值在0.5 左右,生化性较好。经综合比较,确定主体工艺采用调节池+水解酸化+接触氧化+MBR+消毒工艺。该工艺针对该类污水工艺操作简单、占地面积小、运行费用低、处理效果好、运行稳定;是目前较为先进的生活污水处理工艺,能有效地确保出水达标、安全放心回用.

 

 

 



1m3/h 生产污水处理方案(三)工艺方案选择

排放污水经管网集中输送到污水处理系统处理。首先进入调节池,由于生产污水的水质变化不是很大,本调节池的主要功能就是调节水量均衡,防止超负荷水量波动对后期生化处理单元的影响。

污水经调节池自流至水解酸化池,污水中的难降解的有机物及长链有机物通过微生物的水解酸化作用,将优化污水水质的可降解性,通过硝化液的回流,去除部分氨氮。污水从水解酸化池自流进入接触氧化池,通过池内好氧菌将污水中的大部分有机物消化分解掉,污水经接触氧化单元后进入 MBR 膜反应器,MBR 膜生物反应器主要由膜组件、活性污泥和曝气系统构成。大量的微生物(活性污泥)在生物反应器内与基质(废水中的可降解有机物等)充分接触,通过氧化分解作用进行新陈代谢以维持自身生长、繁殖, 同时使有机污染物降解。

膜组件通过机械筛分、截留等作用对废水和污泥混合液进行固液分离。大分子物质等被浓缩后返回生物反应器,从而避免了微生物的流失。生物处理系统和膜分离组件的有机结合,不仅提高了系统的出水水质和运行的稳定程度,还延长了难降解大分子物质在生物反应器中的水力停留时间,加强了系统对难降解物质的去除效果。出水由抽吸泵抽吸送至回用水池,经消毒处理, 可杀死污水中的残余细菌,达标回用排放。MBR 膜生物反应器中的混合液经回流泵回流至水解酸化池,剩余污泥由污泥泵提升至化粪池进行污泥硝化后,剩余污泥定期由抽粪车抽走处理处置。

 


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本工程处理的污水为生产污水,处理工艺选择是否得当,不仅影响污水处理效果,而且还影响整个工程的投资、处理工艺运行的可靠程度、运行费用高低、管理操作的复杂程度。因此,必须结合水质水量、气候、地理、经济等实际情况选择合适的处理工艺,使出水符合排放标准。

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1m3/h 生产污水处理方案(三)工艺方案选择

结合本项目污水处理规模及处理后排放标准和业主的要求,根据公司生活污水的特点及排放要求,本工程处理的污水为常规的生活污水,究其 BOD/COD 值在0.5 左右,生化性较好。经综合比较,确定主体工艺采用调节池+水解酸化+接触氧化+MBR+消毒工艺。该工艺针对该类污水工艺操作简单、占地面积小、运行费用低、处理效果好、运行稳定;是目前较为先进的生活污水处理工艺,能有效地确保出水达标、安全放心回用.

 

 

 

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1m3/h 生产污水处理方案(三)工艺方案选择

排放污水经管网集中输送到污水处理系统处理。首先进入调节池,由于生产污水的水质变化不是很大,本调节池的主要功能就是调节水量均衡,防止超负荷水量波动对后期生化处理单元的影响。

污水经调节池自流至水解酸化池,污水中的难降解的有机物及长链有机物通过微生物的水解酸化作用,将优化污水水质的可降解性,通过硝化液的回流,去除部分氨氮。污水从水解酸化池自流进入接触氧化池,通过池内好氧菌将污水中的大部分有机物消化分解掉,污水经接触氧化单元后进入 MBR 膜反应器,MBR 膜生物反应器主要由膜组件、活性污泥和曝气系统构成。大量的微生物(活性污泥)在生物反应器内与基质(废水中的可降解有机物等)充分接触,通过氧化分解作用进行新陈代谢以维持自身生长、繁殖, 同时使有机污染物降解。

膜组件通过机械筛分、截留等作用对废水和污泥混合液进行固液分离。大分子物质等被浓缩后返回生物反应器,从而避免了微生物的流失。生物处理系统和膜分离组件的有机结合,不仅提高了系统的出水水质和运行的稳定程度,还延长了难降解大分子物质在生物反应器中的水力停留时间,加强了系统对难降解物质的去除效果。出水由抽吸泵抽吸送至回用水池,经消毒处理, 可杀死污水中的残余细菌,达标回用排放。MBR 膜生物反应器中的混合液经回流泵回流至水解酸化池,剩余污泥由污泥泵提升至化粪池进行污泥硝化后,剩余污泥定期由抽粪车抽走处理处置。

 

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