大竹县宏发生猪养殖场方案定稿后修改11页和总论(编辑修改稿)内容摘要:

在厌氧生物处理过程中,复杂的有机化合物被降解,转化为简单、稳定的化合物,同时释放能量(大部分以 CH4的形式出现)。 少量有机物被转化而合成为新的细胞组成部分,所以污泥增长率小。 对比目前常用的厌氧反应器,如上流式厌氧污泥反应床( UASB)、厌氧生物滤池( AF)、厌氧接触氧化法和厌氧复合床反应器( UBF)等的应用情况和适用范围,结合本废水特点和我公司的工程经验,我们选择厌氧 折流板 反应滤池 ( ABR) 作为本工程的厌氧处理工艺。 该工艺 是 一种混合型复杂水力 流态厌氧处理工艺。 反应器中不同隔室内的厌氧微生物呈现出良好的种群分布和处理功能的配合,不同隔室中生长适应流入该隔室废水水质的优势微生物种群,从而有利于形成良好的微生物系统。 这种微生物种群的逐室变化,使优势种群得 13 以良好地生长,并使废水中污染物得到逐级转化并在各司其职的微生物种群作用下得到稳定的降解。 ABR 较强的抗冲击负荷能力来源于对废水中固体较强的截留能力和微生物种群的合理分布。 该工艺适用于多种环境条件(水质和水温),在温度为 10~55℃内均可稳定的运行 经过厌氧池后的废水进入 生 化 好氧 池。 A、传统 活性污泥法 是广泛使用的废水处理方法,它的优点在于可以达到较高的去除效率,但前提是系统运转正常。 传统活性污泥法的曝气池,在流态上属推流、在有机物降解方面也是沿着空间而逐渐降解的 , 传统的活性污泥工艺对各类干扰 (如流量, PH 值, 有机负荷,温度变化,毒性等 )相当敏感,很容易造成处理效率的低下,常使污水处理单位困扰不已。 受干扰后最常见的异常现像是丝状菌的大量出现,造成污泥膨胀。 B、好氧 生物 处理 — SBR 池 好氧生物处理是在有氧的情况下,借好氧微生物(主要是好氧菌及兼性菌, 反硝化菌, 包括兼性微生物)的作用来进行的,废水中的溶解性 有机物透过细菌细胞壁和细胞膜而为细菌所吸收:固体的和胶体的有机物先附着在细菌体外,被细菌所分泌的外酶分解为溶解性物质,再渗入细胞。 细菌通过自身的生命活动 — 氧化、还原、合成等过程,把一部分被吸收的有机物氧化成简单的无机物,并释放出供细菌生长、活动所需的能量,而把另一部分有机物转化成为生物必需的营养物质,组成新的细胞物质,于是细菌逐渐生长繁殖。 其它的微生物摄取营养后,在它们体内也发生相同的生物化学反应。 14 在细菌生长过程中,除吸入体内的一部分有机物被氧化并放出能量外,还有一部分细菌的细胞质也在进行氧化同时放出能量 ,称为自身氧化或内源呼吸。 当有机物充足时,细胞质就会大量合成,内源呼吸不显著,当有机物几乎耗尽时,内源呼吸就会成为供应能量的主要方式,最后细菌将由于缺少能量而死亡。 供氧适量、调节合理的好氧处理对较低有机物浓度的废水降解效率高,所需要的时间较厌氧处理的时间短,出水水质基本上没有异味。 对比各种好氧处理工艺,结合本工程废水特点和我公司的工程经验,我们选择 SBR 为好氧处理 工艺。 SBR 技术采用时间分割的操作方式替代空间分割的操作方式,非稳定生化反应替代稳态生化反应,静置理想沉淀替代传统的动态沉淀。 它的主要特征是 在运行上的有序和间歇操作, SBR 技术的核心是SBR 反应池,该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池,无污泥回流系统。 正是 SBR 工艺这些特殊性使其具有以下优点: 理想的推流过程使生化反应推动力增大,效率提高,池内厌氧、好氧处于交替状态,净化效果好。 运行效果稳定,污水在理想的静止状态下沉淀,需要时间短、效率高,出水水质好。 耐冲击负荷,池内有滞留的处理水,对污水有稀释、缓冲作用,有效抵抗水量和有机污物的冲击。 工艺过程中的各工序可根据水质、水量进行调整,运行灵活。 处理设备少,构造简单,便于操作和维护管理。 15 反应池内存在 DO、 BOD5浓度梯度,有效控制活性污泥膨胀。 SBR 法系统本身也适合于组合式构造方法,利于废水处理厂的扩建和改造。 脱氮除磷,适当控制运行方式,实现好氧、缺氧、厌氧状态交替,具有良好的脱氮除磷效果。 工艺流程简单、造价低。 主体设备只有一个序批式间歇反应器,无二沉池、污泥回流系统,初沉池也可省略,布置紧凑、占地面积省。 由于上述技术特点, SBR 系统进一步拓宽了活性污泥法的使用范围。 就近期的技术条件, SBR 系统更适 合以下情况: 1) 中小城镇生活污水和厂矿企业的工业废水,尤其是间歇排放和流量变化较大的地方。 2) 需要较高出水水质的地方,如风景游览区、湖泊和港湾等,不但要去除有机物,还要求出水中除磷脱氮,防止河湖富营养化。 3) 水资源紧缺的地方。 SBR 系统可在生物处理后进行物化处理,不需要增加设施,便于水的回收利用。 4) 用地紧张的地方。 5) 对已建连续流污水处理厂的改造等。 6) 非常适合处理小水量,间歇排放的工业废水与分散点源污染的治理。 16 工艺流程 来自养殖场的废水集中收集后通过管道自流进入沼气 化粪 池,然后进隔渣沉砂池 ,再自流进 调节集水池。 进行水质水量的调节后经由提升水泵 提升 到 气浮池,气浮处理后 自流进入 折 流 板 厌 氧池 ,出水进入 SBR 反应池 ,经过好氧曝气反应后 ,到斜管沉淀池 进一步加药 沉淀 ,再通过 消毒再流入人工湿地 . 工艺流程图如下 : 17 排放污水 缓冲 调节 池 沼气化粪池 隔渣沉砂池 溶气 气浮池 集水 调节池 ABR 池 SBR 池 斜管 沉淀池 消毒池 人工湿地 达 标 排 放 污泥 干化 床 上清液回流 剩余污泥 控制点 有 机农肥 PAC, PAM 高效消毒剂 PAC ,PAM 沉淀污泥 浮 渣,油污 残渣 剩余污泥 浇花,耕作 18 三 工艺设计 废水处理各构筑物说明 缓冲调节池 废水通过 控制系统每周进入一次缓冲调节池一次,每周养殖场使用消毒水的当天的全部废水必须 全部排进缓冲调节池里。 停留时间为下一次使用消毒药水的前一天。 沼气化粪池 废水通过管道流入化粪池,进行发酵处理,降低后续构建筑物的处理负荷。 废水在化粪池里能得到比较好的预处理,提高了生化性,有利于后续生物处理系统的运行。 隔渣 沉砂 池 养殖场 废水从沼气池出来时水中含有大量粗大的悬浮物 与一部份砂粒 ,故需设立隔渣 沉砂 池 一座,以去除废水中粗大的悬浮物 与砂粒 ,保证后续处理的正常运行。 集水 调节池 经过 隔渣 处理后的废水自流进入 集水 调节池 , 养殖场废水的水质、水量随时间变化 很大,水质、水量的变化使得处理设备不能在最佳的工艺条件下运行,严重时甚至使设备无法工作 , 为此需设调节池对水质、水量进行调节。 加压溶气气浮池 气浮净水方法目前环境工程和排水工程中日益广泛应用的一种水 19 处理方法。 该法主要用于处理水中相对密度小于或接近于 1 的悬浮杂质,如乳化油、 残留动物油脂、 羊毛脂、纤维以及其他各种有机或无机的悬浮絮体等。 因此气浮法在自来水厂、城市污水处理厂以及养殖厂、炼油厂、食品加工厂、造纸厂、毛纺厂、印染厂、化工厂等的水处理中都有应用。 加压气浮技术是将 废水通过提升泵进 入 溶气装置 再进入 气浮池 ,然后将空气在压力条件下送入水中,然后在常压下析出。 其池中的微气泡与废水中密度接近于水的固体或油脂 等 微粒黏附,形成密度小于水的气浮体,在浮力的作用下,上浮至水面形成浮渣,最终得以形成固液或液液分离。 气浮法具有处理效果 好、周期短、占地面积小以及处理后的浮渣中固体物质含量较高等优点。 气浮法就是使空气以微小气泡的形式出现于水中并慢慢自下而上地上升,在上升过程中,气泡与水中污染物接触,并把污染物黏附于气泡上(或气泡附于污染物上),从而形成密度小于水的气水结合物浮升到水面,使污染物质从水中分离出去。 气 浮法按水中气泡产生的方法分为 散 气气浮、溶气气浮和电 解 气浮几种。 由于 散 气气浮一般气浮直径较大、气浮效果较差,而电 解 浮气泡直径虽不大但耗电较多,因此目前应用气浮法的工程中,以加压溶气气浮法最多。 厌氧折流板 反应滤池 ( ABR) 气浮处理后的废水 上清液自流进入 折流板厌氧反应滤池,池内设置若干竖向导流板并且室内设置填料 , 将反应器分隔成串联的几个反应室,每个反应室都可以看作是一个相对独立的上流式的污泥床 20 ( UASB),由导流板引导上下折流前进,逐个通过反应室内的厌氧污泥流层,废水中的有机基质通过与微生物充分 的接触而得到去除。 借助于废水流动和生物气上升的作用,反应室中的污泥上下运动,而由于导流板的阻挡和污泥的沉降性能,污泥在水平方向的流速缓慢,从而大量的厌氧污泥被截留在反应室中。 ABR 在构造上可。
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