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公司动态

无动力地埋式污水处理设备装置

阅读:251          发布时间:2019-7-19

无动力地埋式污水处理设备装置

小宇环保积极引进*的环保设备和技术,大力推广与惯例接轨的项目运作,努力为业主提供服务,精心为社会创造环品,已完成数千项环保工程,部分一体化污水处理设备产品出口国外,并跟踪服务,赢得客户赞赏。

 

无动力生活污水净化装置出水水质状况、处理效果及分析

  为了能够充分掌握无动力生活污水净化装置的排放水水质状文史馆,我们在前调查的基础上,综合分析了现场状况、取样条件、样品的代表性等因素,选取了具有代表性的排水监测对象9个,自1998年元月至2000年元月进行了连续跟踪监测,共取水样298个,获得监测数据1506项,并以此作为无动力装置出水水质状况和处理效果分析的基础。

  (一)无动生活污水净化装置出水水质状况:

  根据各监测点监测结果,计算污染物指标的均值浓度(详见表二)。评价标准采用GB8978-1996《污水综合排放标准》中的城镇二级污水处理厂二级排放标准。从表二可以看出,四地区9个受检用户的装置出水水质无一能全面达到城镇二级污水处理厂二级排放标准,其中BOD5、CODcr、SS、NH4+-N超标情况较普遍,而油脂未超标。研究组分析后认为,油脂未超标主要有两方面因素,一是有的宾馆,餐饮废水未接入处理装置,如白宫大酒店;二是由于近几年,有关部门加大了对生活污水中油类的管理力度,明确规定凡含有餐饮服务的宾馆、饭店、办公楼要求设置隔油池后,再排入市政管网或进一步处理,如镇江大酒店的餐饮废水就是*隔油池后再进入装置进行处理。

同向流斜板沉淀池

  1970年瑞典首先研制出同向流斜板沉淀池(国外称为兰美拉)后,我国也于1972年由天津市自来水公司、北京市市政设计院进行试验研究,很快在天津、北京、福州、南通、重庆等城市的设计、生产单位应用推广,并根据不同原水水质条件进行改进与提高。这种池的原理,是原水进入斜板单体水和沉泥一同向下流,沉泥借自重而下滑进入下部集泥区,澄清后的水则经分离区,由上部集水系统导流出池外。其构造主要由斜板、集水槽以及分割斜板单元体的肋条组成,其基本参数为,斜板间流速为20~25mm,沉降速度为0.3~0.6mm/s,斜板倾角为30°~40°,斜板长为2.0~2.5m,滑泥板倾角为60°,断面高度为35~50mm。这种同向流斜板沉淀池具有倾斜角度小、沉淀面较大,效率高,占地面积小,建设投资较低,且易于标准化、商品化等优点,同向流斜板沉淀池曾于1975年应用于北京田村净水厂一期工程设计,单池能力为8.64万m3/d,水源为团城湖水,1975年投产后,沉淀后出水浊度为5~7mg/1,沉淀效果良好。

  为解决板间积泥及集水系统堵塞问题,天津市自来水公司研究成功管式集水同向流沉淀池,能保证沿板宽均匀集水,采用小阻力方式集水,既能节省水头,又不扰动板间流态,使沉泥顺利连续滑入集泥区,便于清洗。

无动力生活污水净化装置现状调查

  无动力生活污水净化装置在镇江问世后,以技术转让方式在省内外大力推广。本课题以南京、镇江、徐州、常州四城市为代表,调查研究了由接受技术转让的单位所承接设计、施的无动力装置。据统计,截止1999年6月,四城市共有此类无动力污水净化装置近1800座(详见表一)。

无动力装置调查表 

表一 

用户类型

装置数

城市     宾馆(座)    住宅小区(座)    办公楼(座)    总计

南京    2    204    12    218

镇江    21    1150    190    1361

徐州    /    34    /    34

常州    8    99    42    149

合计    31    1487    244    1762

  对“装置”的现场状调查工作难度较大,主要有两个方面的原因,其一是不直观,无动力生活污水净化装置多布设于建筑物周围室外空地地坪以下,工程竣工后,均在地坪修复时被覆盖或封住,难以直观看出“装置”内部状况。其二是资料难搜集,在调查过程中发现,由于排水用户物业管理与建设管理相脱节,部分用户根本无法提供较为完事的相关资料或管线平面图。目前无动力生活污水净化装置的现场状况,主要存在的问题有:

  (1)“装置”的进水口设置不规范。有的现场根本无法看到进水口,如镇江大酒店,进水口被室外喷泉覆盖。

  (2)检查井颁布不规范。有的设置多个检查井,有的未留检查井,如江苏省共有2组装置,其中一组未留检查井。

  (3)没有完整的图纸或设计说明。多数只是工艺示意图,无法与现场状况对照,管线设置不明。

  (4)通风管设置不规范。工艺要求设置好氧微生物的供氧通道,但实地调查发现,除在徐州惠工小区、祥和小区现场看到自地坪以下沿居民建筑物外墙直至房顶的Dg100mm的PVC塑料排气立管外,其余装置未发现气路系统。

  (5)堵塞温溢现象时有发生。有不少用户使用该装置约一年半左右,就发生堵塞温溢现象,而不得不请环卫部门动用吸泥车进行清淤,如南京白宫大酒店、镇江大酒店等。

水力水旋式综合澄清池

  水力、水旋综合澄清池是中国市政工程西北设计院为汛期能处理高浊度水,非汛期又能处理低浊度水而设计的一种新型澄清池,它的特点是把处理低浊度水有较好效果的水力循环澄清池,和处理高浊度水有较好效果的水旋澄清池,取其两池的各自优点,有机地结合为一池,使一池二用,较好地解决了高浊度水与低浊度水处理间的矛盾。

  ①根据水射器所需进水压力和水旋要求的进水压力相同的特点,设置由池中部进水的高浊度水进水管;由底部进水的低浊度水进水管,以既解决泵房供水压力不变的要求;也解决两种水质进水管位置的不同需要,而且操作还比较简便。

  ②把水力循环池斜壁45°与高浊度水泥渣浓缩室的泥渣崩塌角45°~50°两者的相同特点统一起来,省去高浊度水的刮泥机,用斗式排泥代替。

  ③用压盖环、回流活门,调正高浊度水与低浊度水的不同反应时间和排泥的需要。

  该池型在黄河支流大通河上,1975年投入运行后,经多年运转和检测,原水含沙量在60kg/ m3左右,都能正常供水,出水浊度仍在30°以下。原水含沙量30kg/ m3以下及低温低浊水时,出水浊度可在20°以下。1985年评为甘肃省设计。

无动力生活污水净化装置工作机理

  无动力生活污水净化装置原称“新型组合式化粪池”,系参照境外设计,对老式化粪池改进而来,后改为现在的名称。

  该“装置”理想的工艺流程是:

  进水——调节沉淀池——厌氧消化——厌氧过滤池——接触氧化——-消毒-出水

  但是在实际建设中,绝大部分地区前段的调节沉淀池和后段的消毒池均未建造。

  因此,“装置”的实际工艺流程为:

  进水——厌氧消化池——厌氧过滤池——接触氧化池——出水

  生活污水首*入厌氧消化池,污水中的悬浮物沉降下来成为污泥,污泥通过过时间的自然发酵,有机物得到降解。

  厌氧消化池的出水从底部进入厌氧生物滤池,通过配水系统进入滤料层,滤料层由物制的碎石(以石灰石为原料制作)为填料,滤料表面生长有大量的厌氧生物膜,在滤料间隙中则存在着高浓度的厌氧活性污泥,由厌氧生物膜和厌氧活性污泥组成的厌氧微生物,对通过的污水中的有机物进行吸附和分解,处理后的污水从池上部排出。

  紧接着,污水进入接触氧化池,试图利用拔风系统促使空气流通,通过一定的水面与空气自然接触而达到好氧处理的目的,但是,由于该池子本身不具备好氧处理构筑物的基本要求,不能保证好氧微生物的浓度和足够的停留时间,因此不能达到好氧处理的目的。

  从接触氧化池排出的水直接进入市政管网或水体。

斜管沉淀池

  斜管沉淀技术是根据美国哈真(Hazen)提出的“颗粒沉降速度与沉淀面积有关,而与池深无关”的浅层沉淀的原理,1945年由甘布(Camp)提出了层格沉淀池的方案,1964年汉逊(Hanson)发展为“斜管沉淀”的设计池型。1969年*先由中国市政工程中南设计院开始进行试验研究,于1972年在武汉国棉一厂建成座规模2万m3/d的斜管沉淀池。同时,上海市政工程设计院又在上海浦东水厂技术改造工程中进行生产性试验,证明效果十分明显。于是在全国给水水厂工程中被推广应用。斜管材料,一般用聚苯乙烯塑料或玻璃钢等加工制成,斜管断面多为六角形或山字形,内径为25~35mm,管长为1m,安装成倾角60°并做成1×1m块体,并用支架撑装在池内。斜管沉淀池设计上升流速采用2~3mm/s。为使池内水流的进、出水均匀,一般多采用中央底部进水渠对称配水方式,而出水则采用淹没式孔口集水槽或锯齿形堰集水槽。斜管沉淀池单组面积不宜过大,以每组处理能力在5万m3/d以下为宜,如果斜管沉淀池的表面负荷较大、且沉泥集中时,可采用往复式底部刮泥机或旋转式底部刮泥机进行连续排泥,以保证沉淀效果。

  斜管沉淀池沉淀效率高、耗矾量低、投资省、占地少、管理方便,特别适用于旧厂挖潜改造工程。但还存在耐冲击负荷较差,蜂窝斜管管材耐用性有待提高等缺点。

  斜管沉淀池在推广过程中不断有所改进。在型式方面由异向流发展为同向流斜管沉淀池,侧向流斜板沉淀池及翼片式斜板沉淀池以及加速澄清池、平流式沉淀池内加斜管(板)综合沉淀池等多种型式;适用范围也在不断地扩大与提高,不仅适用于净化中等浊度的原水水质,还能净化高浊度及低温、低浊度等原水。

玻璃钢一体化污水处理设备配套全自动电器控制系统及设备损坏报警系统,设备可靠性好,因此平时一般无需专人管理,只需每月季度的维护和保养。

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