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500t/d一體化生活污水處理設備價格

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500t/d一體化生活污水處理設備價格

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500t/d一體化生活污水處理設備價格

目前,許多地方環保部門對造紙企業制定了更嚴格的廢水排放標準,其CODcr要求在100mg/L以下,實踐證明僅通過物化處理的廢水往往達不到排放標準,其主要原因是廢水中存在可溶性的COD,而生化處理可有效去除可溶性的CODcr。華南理工大學萬金泉等人研制開發了一體化廢水處理技術,其技術主要是采用混凝沉淀與吸附過濾相結合的方法,在廢水處理器中對廢水進行處理,再經接觸氧化二級處理,在6h的曝氣時間下終COD cr。可以達到50mg/L。用該一體化反應器處理硫酸鹽漿含氯漂白廢水,當水里停留時間15h時,CODcr、BOD5、AOX、有毒物質去除率分別為88.l%、81.0%、98.4%、92.0%。

對于操作控制較為復雜且安全措施要求嚴格的廢水處理,厭氧法常作為好氧處理前的處理,以達到更好的處理效果。

清華大學徐華等人通過對草漿中段廢水混凝沉淀—厭氧—好氧生物處理組合工藝的試驗(http://www.chemdrug。。com/sell/24/)研究得出,當FeSO4和PAM投加量分別為30mg/L和10mg/L時,COD和SS去除率分別為40%和95%;垂直折流板式厭氧污泥床在負荷為3.1-4.3kgCOD-(m3?d)時,COD去除率約為55%;接觸氧化池負荷為l.5-2kgCOD(m3?d)時,COD去除率為50%,可以使出水達到國家排放標準。

以UASB(上流式厭氧污泥床)為代表的新一代高負荷厭氧處理技術已廣泛應用于各國制漿造紙廢水處理工藝中。荷蘭Papierfabried Roermond造紙廠,是以廢紙為原料生產掛面紙板和瓦楞原紙的工廠,該廠對廢水采用厭氧—好氧處理,在進水CODcr為3g/L時,通過UASB處理后,CODcr去除率為75%,為后續好氧處理的效果和穩定性奠定了基礎。

20世紀90年代由荷蘭帕克公司開發的(http://www.chemdrug。。com/sell/30/)技術內循環厭氧反應器(IC反應器),成為厭氧新技術的*。IC反應器的負荷相當于UASB的2-3倍,反應器高度是UASB的3倍多,因此具有占地少、體積小、效率高的特點,因而在廢水處理中可取代UASB作為厭氧處理系統的關鍵設備。福建南紙股份有限公司引進荷蘭帕克公司*的厭氧技術進行厭氧—好氧處理高濃制漿混合廢水,結果表明,該生產線具有自動化程度高、人員少、占地面積小、電耗低、處理效果好、處理成本低、工藝運行穩定等特點。Youngseob Yu等人實驗表明,在高溫制漿廢水中,加人葡萄糖強化酸化水解木素的嗜溫菌和嗜高溫菌是可行的可提高厭氧處理的效率。

污水處理常用詞語

⑴微生物

微生物是一類形體微小、結構簡單、必須借助顯微鏡才能看清它們面目的生物。它包括細菌、病毒、藻類、原生動物和后生動物等生物,不是分類學的概念,而是一切微小生物的總稱。

⑵生化處理

生化處理也稱為生物化學處理,簡稱為生化法。生化處理法是處理廢水中應用廣泛且比較有效的一種方法,它是利用自然界中存在的各種微生物,將廢水中有機物分解和向無機物轉化,達到凈化水質,消除其對環境污染和危害的目的。可分為好氧生化處理及厭氧生化處理兩大類型。

⑶化學需氧量(COD)

化學需氧量(COD),是指在酸性條件,用強氧劑氧化廢水中的有機物所消耗的氧量,以氧的毫克/升表示。化學需氧量反映了水中受還原性物質污染的程度。水中還原性物質包括有機物,亞硝酸鹽、亞鐵鹽、硫化物等,而水被有機物污染是很普遍、主要的,因此化學需氧量也作為有機物相對含量的指標之一。

⑷生化需氧量(BOD)

生化需氧量(BOD)是廢水中可生物降解的那部分有機物在微生物作用下氧化分解所需的氧量。BOD5為五天生化需氧量,這相當于比較容易被微生物分解利用的有機物量,是指在溫度20±1℃,培養5天,水中有機物被微生物降解所消耗的氧量,以氧的毫克/升(mg/L)表示。

⑹酚

酚類化合物的種類很多,它們是苯環或其他芳香環上的氫被羥基(-OH)取代而得到的一類羥基與芳香環直接相連的化合物,簡稱為酚。

⑺色澤和色度

色澤是廢水中的顏色種類,通常用文字描述。色度是指廢水所呈現的顏色深淺程度。

色度的兩種表示方法:①鉑鈷標準比色法:規定在1L水中含有Pt1mg及Co0.5mg所產生的顏色深淺為1度。②稀釋倍數法:將廢水按一定的稀釋倍數,用水稀釋到接近無色時的稀釋倍數。

氧化溝系統的基本構成包括如下部分:氧化溝溝體,曝氣裝置,進出水裝置,導流和混合裝置以及附屬構筑物。

氧化溝處理系統具有多種不同的構造形式和運行方式。首先溝渠的形狀和構造多種多樣。溝渠可以呈圓形和橢圓形等,可以是單溝系統或多溝系統。多溝系統可以是互相平行,尺寸相同的一組溝渠,也可以是一組同心的互相連通的環形溝渠;有與二次沉淀池分建的氧化溝,也有合建的氧化溝。合建氧化溝有體內式船形沉淀他和體外式側溝式沉淀池,此外還有豎直式氧化溝。

氧化溝多溝系統可以是互相平行,尺寸相同的一組溝渠,也可以是一組同心的互相連通的環形溝渠;有與二次沉淀池分建的氧化溝,也有合建的氧化溝。合建氧化溝有體內式船形沉淀他和體外式側溝式沉淀池,此外還有豎直式氧化溝。多種多樣的構造形式,賦予了氧化溝靈活機動的運行性能,使它可以按照任意一種活性污泥法的運行方式運行,并且組合其他工藝單元,以滿足不同的出水水質要求。

氧化溝技術在工藝及流程上的優點

1.在流態上,氧化溝的流態介于*混合式與推流式之間,從水流流動形式上屬于推流式,但由于回流比較大,剛進入池內的污水易于與溝內混合液混合,溝內污泥濃度和污染物濃度基本趨于*,所以,從這個意義上,氧化溝又接近*混合式,對水質水量的波動有較強的適應性。

2.由于氧化溝的水力停留時間長(HRT=10-24h),污水中的有機污染物同污泥的接觸次數多,因而對各種有機物,包括不易降解的有機物都有較好的降解功能。

3.由于氧化溝內泥齡長(SRT=20-30d),是傳統活性污泥法的3-6倍,因而有機物可在溝內獲得較的降解,且出于污泥負荷串低,故污泥產率低,一般能得到穩定,通常可以不設置污泥消化構筑物。

4.污泥齡長,適合于硝化茵生長,且由于溝中氧含量呈一定的濃度梯度變化,可以造成缺氧環境,因而能夠提高脫氯效果。通過其他處術手段(如增加厭氧池),還能達到較高的除磷效果。同時,由于存在反硝化過程,還可提高污泥的沉降性能。

5.處理流程短,采用的機械設備少,運行管理十分簡便,不要求具有高度技術的管理人員。

活性污泥法污水處理工藝的組成 

泥齡和電子受體的供給方式是活性污泥法污水處理工藝的核心,直接關系到出水水質、反應池容積和污泥產生量。反應池內的流態對處理系統的運行特性和性能具有相當大的影響。各種設備和構筑物是實現工藝思想和設定目標的具體手段。不同泥齡、不同流態和不同曝氣設備的組合構成了各種各樣的活性污泥法變型工藝。

根據泥齡(污泥負荷)的不同,活性污泥法可分成3類,高負荷系統(泥齡0.5~2d),以去除BOD5和SS為目標,BOD5去除率在40%~75%之間;中負荷常規活性污泥系統(泥齡3~7d),常規系統以去除BOD5和SS為目標,加厭氧區可以高效除磷;中低負荷活性污泥硝化系統(泥齡7~15d)和低負荷系統(泥齡15d以上),以BOD5、SS和氮磷為去除目標。一般來說,泥齡越長,污泥的穩定化程度越高,延時曝氣系統污泥負荷很低(泥齡25d以上),污泥可基本上得到穩定。

值得特別注意的是,泥齡和污泥負荷雖然有關,卻有本質的差別。對應特定的處理目標和水質要求,往往需要相同的泥齡。在不同的水質條件環境下或不同的工藝方案中,由于生物反應池進水組成特性的不同,相同泥齡所產生的污泥量和污泥組成差別很大,對應的污泥負荷也就存在明顯差別,以MLSS作為污泥量計量基礎時尤為明顯。這就意味著在生物除磷脫氮系統或泥齡較長的系統中,采用污泥負荷概念進行工藝設計往往缺乏合理性,更不用說工藝的優化。在本章的后續部分將對這個問題作進一步的討論。

曝氣池的流態可分為3種基本類型,推流式、*混合式和循環流,循環流實際上是推流和*混合的特混合方式。流態的分布與所選擇的曝氣混合設備類型和布置方式密切相關。曝氣混合設備起供氧及混合作用,以滿足活性污泥代謝作用和耗氧需求并保持活性污泥處于懸浮狀態。曝氣設備主要包括擴散曝氣、機械曝氣和純氧曝氣等3種類型,擴散曝氣屬底部曝氣,其流態趨向于推流;而機械曝氣多數屬于表面曝氣,其流態趨向于*混合和循環流。這4個要素在時間、空間和實施方式上的不同組合形成構成了各種各樣的污水處理技術(流程)方案。

生物處理模塊

集成化設備的生物處理模塊主要是利用懸浮于廢水中的充滿絮狀微生物菌群的泥粒在有氧條件下處理各種形態的有機物,主要是可溶性有機物。廢水進入曝氣池經過一定時間曝氣后,有機污染物被預先馴化的活性污泥所吸附,氧化分解,活性污泥在完成吸附和氧化分解的任務后,混合液被立即送至沉淀池。在沉淀池中活性污泥從廢水中被分離出來,上清液被排出,二沉池污泥一部分回流至曝氣池,剩余的活性污泥排至污泥濃縮池濃縮后外排。曝氣系統采用多元公司研制的推流式液下曝氣機,曝氣效果,占地,噪聲,動力消耗和操作維護等都明顯優于其他曝氣設備,且水下曝氣可減少泡沫的產生。 醫藥工業廢水主要包括四種:合成藥物生產廢水,抗菌素生產發酵廢水,中成藥生產廢水和各種制劑生產過程的洗滌水和沖洗廢水。制藥廢水品種多,生產規模差別大,單位產品(排放污水量大,廢水組分復雜,污染物濃度高,含有大量有毒有害物質,屬于難治理之列。

1,均和模塊

由于一般用戶來水水量,水質不穩定,為保證后續處理單元水量穩定,設立均和模塊起到均勻水質,調節水量的作用。在該設備的均和模塊處理過程中,廢水經格柵去除大部分的大顆粒固體懸浮物后進入調節池對廢水的水質和水量進行調節。 

2,零速氣浮模塊

廢水添加絮凝劑后進入零速氣浮模塊,氣浮設備進一步去除油脂,BOD和懸浮物。多元公司采用的淺池零速高速氣浮是依據“淺池理論”和“零速理論”設計的,停留時間只有3~5分鐘,表面負荷高達8~12m3/m2.h,懸浮物去除率可達99.5%,出水懸浮物可低于30mg/L,而且具有多項調節功能,能夠隨水量水質而變化。

3,生物處理模塊

廢水從氣浮設備自流進入生物處理模塊,經水解池酸化水解后進入SBR反應池。SBR處理工藝集均化,初沉,生物降解,二沉等功能為一體,處理效果明顯優于于傳統的活性污泥法。處理系統已設置格柵和調節池,故未設置初沉池。SBR反應器中的底物濃度從進水的逐漸降解到出水時的,整個過程底物沒有被稀釋,過程推動力始終比*混合反應高,因而比*混合反應法所需的氧化時間和池容積小得多,通常只為1/3。而且由于采用SBR處理裝置,反應池,水泵,配管數目少,無需設置二沉池,反應池容積也比傳統活性污泥法小,占地面積隨之大大的節省了,土地費用和建造費用也可大量削減。曝氣系統則采用多元公司研制的推流式液下曝氣機,曝氣效果,占地,噪聲,動力消耗和操作維護等都明顯優于其他曝氣設備。經SBR池處理后可以直接達標排放。

肉類廢水處理集成化設備

肉類加工廠的廢水主要來自畜禽屠宰車間,分割肉加工車間,肉制品加工車間和圈舍等。廢水含有大量血液,毛皮,碎肉,未消化的食物以及糞便等污染物,水呈紅褐色并有明顯的腥臭味,富含蛋白質,油脂,含鹽量也較高。該類廢水因受淡,旺季和生產的非連續性影響,排放量變化較大。肉類廢水中的懸浮物可高達10000 – 15000 mg/L, BOD5可高達13000mg/L,懸浮物主要以纖維物質為主,也含有一些泥砂物質。 1,除油模塊

廢水經隔油池去除油脂后經格柵進入調節池,即經過集成化設備的除油模塊。 

2,生化消毒模塊

廢水經提升泵進入生化消毒模塊,采用SBR處理工藝,集均化,初沉,生物降解,二沉等功能為一體,處理效果明顯優于于傳統的活性污泥法。處理系統已設置隔油池和調節池,未設置初沉池。SBR反應器中的底物濃度從進水的逐漸降解到出水時的,整個過程底物沒有被稀釋,過程推動力始終比*混合反應高,因而比*混合反應法所需的氧化時間和池容積小得多,通常只為1/3。而且由于采用SBR處理裝置,反應池,水泵,配管數目少,無需設置二沉池,反應池容積也比傳統活性污泥法小,節省了占地面積,土地費用和建造費用也可大量削減。曝氣系統則采用多元公司研制的推流式液下曝氣機,曝氣效果,占地,噪聲,動力消耗和操作維護等都明顯優于其他曝氣設備 

釀造(啤酒)廢水處理集成化設備

  啤酒廢水主要來自麥芽車間(浸麥廢水),糖化車間(糖化,過濾洗滌廢水),發酵車間(發酵罐洗滌,過濾洗滌廢水),灌裝車間(洗瓶,滅菌廢水及瓶子破碎流出的啤酒)以及生產用冷卻廢水等。啤酒工業廢水主要含糖類,醇類等有機物,有機物濃度較高,雖然無毒,但易于腐爛,排入水體要消耗大量的溶解氧,對水體環境造成嚴重危害。啤酒廢水的水質和水量在不同季節有一定差別,處于高峰流量時的啤酒廢水,有機物含量也處于高峰。國內啤酒廠廢水中:CODcr含量為:1000~2500mg/L,BOD5含量為:600~1500 mg/L,該廢水具有較高的生物可降解性,且含有一定量的凱氏氮和磷。 

1,裂解模塊

廢水經格柵去除大顆粒固體懸浮物后進入水解調節池并進行預曝氣,及本設備的裂解模塊,水體中的大分子物質裂解成小分子物質。 

2,生物處理模塊

再經潛污泵提升進入生物處理模塊即SBR反應池進行均化和生物降解處理。反應池內活性污泥自流排放進污泥濃縮池,污泥經濃縮后定期運走進行干化處理。采用*的SBR處理工藝,集均化,初沉,生物降解,二沉等功能為一體,處理效果明顯優于傳統的活性污泥法。SBR集厭氧(缺氧)和好氧兩類特征各異的微生物于一體,可以充分發揮各類微生物降解污染物的能力和潛力。工藝各工序可根據水質水量靈活調節,生化反應推動力大,效率高,而且污泥不易膨脹,耐沖擊負荷,處理能力強,出水水質穩定可靠。曝氣系統采用多元公司研制的推流式液下曝氣機,曝氣效果,占地,噪聲,動力消耗和操作維護等都明顯優于其他曝氣設備。

食品(飲料)有機廢水處理集成化設備

  食品行業污水含有大量的食物纖維,蛋白質及油脂,如不經處理會引起水體的富營養化造成污染。污水經過隔油,除渣等預處理后,仍然含有大量難機械處理的乳化膠體狀的油脂,蛋白質,食物纖維等有機污染物。 

污水由調節池經格柵進入隔油除渣池后經污水泵進入氣浮設備,去除絕大部分油脂,BOD和懸浮物后,污水進入生物反應器,通過PLC控制器開啟曝氣機充氧,生物反應器出水經循環泵進入膜分離處理單元,膜分離的水直接排放或回用。氣浮設備的部分出水經加壓泵進入溶氣罐,溶氣后返回氣浮設備。反沖洗泵利用清水儲存箱中的清水對膜處理設備進行反沖洗,反沖污水返回生物反應器。膜單元的過濾操作與反沖洗操作可自動或手動控制。當膜單元需要化學清洗操作時,關閉進水閥和污水循環閥,打開藥洗閥和藥劑循環閥,啟動藥液循環泵和清洗泵,進行化學清洗操作。 

2,膜生物反應器

在本方案中污水處理工藝為:MBR(Membrane Bioreactor)無泡曝氣膜生物反應器,MBR工藝是生物處理技術與膜分離技術相結合的一種新工藝,取代了傳統工藝中的二沉池。它即可以高效地進行固液分離,得到直接使用的穩定中水,又可在生物池內維持高濃度的微生物量。剩余污泥少,極有效地去除氨氮,出水懸浮物和濁度接近于零,細菌和病毒去除率高,能耗低,占地面積小,操作管理方便,出水可直接回用等特點。特別受到工業發達,人口面積高,水資源缺乏地區的歡迎。此工藝70年代在美國,日本,南非和歐洲許多國家就已開始將膜生物反應器用于污水和廢水處理的研究工作。目前日本有1000余座MBR在運轉。

3,MBR生物反應器采用可編程序控制器(PLC)控制具有以下功能:

1) 全過程采用自動控制系統,大大減少了運行管理費用。

2) 進水泵自動運行。當生物反應器內水到達高水位時,進水泵停止運行,當水位降至低水位時進水泵自動開啟。

3) 根據中水貯水池水位自動開啟,關閉循環泵。

4) 自動開啟,關閉加藥泵,加藥量可根據需要調整。

5) 自動運行膜清洗,消毒程序。

6) 電機設有過流,過載保護。

污水處理設備工藝設施
(1)格柵井
設置目的:
在污水進入調節池前設置一道格柵,用以去除污水中的軟性纏繞物、較大固顆粒雜物及飄浮物,從而保護后續工作水泵使用壽命并降低系統處理工作負荷。
設置特點:
格柵井設置鋼筋砼結構,格柵采用手動框式。
(2)調節池
設置目的:
污水經格柵處理后進入調節池進行水量、水質的調節均化,保證后續生化處理系統水量、水質的均衡、穩定、又對污水中有機物起到一定的降解功效,提高整個系統的抗沖擊性能和處理效果。
設計特點:
調節池設計為玻璃鋼結構。
(3)調節池提升水泵
設置目的:
調節池內設置潛污泵,經均量,均質的污水提升至后級處理。
設計特點:
潛污泵設置二臺,液位控制,水泵采用無堵塞撕裂雜物泵。
(4)A級生物處理池(缺氧池)
設置目的:
將污水進一步混合,充分利用池內高效生物彈性填料作為細菌載體,靠兼氧微生物將污水中難溶解有機物轉化為可溶解性有機物,將大分子有機物水解成小分子有機物,以利于后道O級生物處理池進一步氧化分解,同時通過回流的硝炭氮在硝化菌的作用下,可進行部分硝化和反硝化,去除氨氮。
設計特點:
內置高效生物彈性填料,又具有水解酸化功能,同時可調節成為O級生物氧化池,以增加生化停留時間,提高處理效率。
該池設計為玻璃鋼的箱體。
(5)O級生物處理池(生物接觸氧化池)
設置目的:
該池為本污水處理的核心部分,分二段,前一段在較高的有機負荷下,通過附著于填料上的大量不同種屬的微生物群落共同參與下的生化降解和吸附作用,去除污水中的各種有機物質,使污水中的有機物含量大幅度降低。后段在有機負荷較低的情況下,通過硝化菌的作用,在氧量充足的條件下降解污水中的氨氮,同時也使污水中的COD值降低到更低的水平,使污水得以凈化。
設計特點:
該池由池體、填料、布水裝置和充氧曝氣系統等部分組成。
該池以生物膜法為主,兼有活性污泥法的特點。
池中填料采用彈性立體組合填料,該填料具有比表面積大,使用壽命長,易掛膜耐腐蝕不結團堵塞。填料在水中自由舒展,對水中氣泡作多層次切割,更相對增加了曝氣效果,填料成籠式安裝,拆卸、檢修方便。
該池分二級,使水質降解成梯度,達到良好的處理效果,同時設計采用相應導流紊流措施,使整體設計更趨合理化。
池中曝氣管路選用優質ABS管,耐腐蝕。曝氣頭選用微孔曝氣頭,不堵塞 ,氧利用率高。
該池設計為玻璃鋼的箱體。
(6)沉淀池
設置目的:
進行固液分離去除生化池中剝落下來的生物膜和懸浮污泥,使污水真正凈化。
設計特點:
設計為豎流式沉淀池,其污泥降解效果好。
采用三角堰出水,使出水效果穩定。
污泥采用氣提法定時排泥至污泥池,并設污泥氣提回流裝置,部分污泥回流至A級生物處理池進行硝化和反硝化,也減少了污泥的生成,也利于污水中氨氮的去除。
該池設計為玻璃鋼的箱體。
(7)消毒池
設置目的:
二沉池出水流入消毒池進行消毒,使出水水質符合衛生指標要求,合格外排。
設計特點:
消毒池內設計消毒裝置,導流板,消毒設計投加氯片接觸的消毒方式。該投加方式具有投加方便,簡單安全等特點,經消毒后的水再排入市政污水管道或附近水域。
(8)風機
設置目的:
供A/O級生化池、調節池中充氧曝氣,攪拌、和污泥提升、污泥消化。
設計特點:
設置2臺。
風機設計選取用低噪聲羅茨鼓風機,該機具有體積小,噪聲低,風量足,性能穩定可靠等特點。
(9)自動控制柜
進行全自動程序控制運行。

500t/d一體化生活污水處理設備價格

水解酸化池(地埋式鋼結構)

此池是利用自然界中的兼性微生物,它們在自然界中數量較多,繁殖速度較快。它可以把分子量大的可生化有機物分解為小分子有機物,如多糖類物質分解為單糖或有機酸,蛋白質分解為氨基酸,脂肪類物質分解為脂肪酸和甘油。將難以生物降解的有機物降解為可生化有機物,提高了廢水的可生化降解性,減輕了后續好氧段的有機負荷。主要設備為維系兼性生物菌的彈性填料。水解池的首要功能是脫氮;其次是污泥釋放磷。通過附載在填料上的硝化菌把氨氮轉化成硝酸鹽。硝化是一個兩步的過程,分別利用了兩類微生物,即亞硝酸鹽菌和硝酸鹽菌。*步把氨氮轉成亞硝酸鹽,氨氮首先由亞硝酸鹽菌轉化成亞硝酸鹽。亞硝酸鹽菌有亞硝酸單細胞菌屬、亞硝酸螺桿菌屬和亞硝酸球菌屬。把亞硝酸鹽轉化為硝酸鹽是由硝酸酸菌完成的,硝酸菌也是由桿菌屬、螺菌屬和球菌屬組成。亞硝酸鹽菌和硝酸菌統稱為硝化菌。硝化菌是專性的自養革蘭氏陰性好氧菌,它們利用氨氮轉化過程中釋放的能量作為自身新陳代謝的能源。

反應過程如下:

NH4++3/2O2  亞硝酸鹽菌  NO2-+2H++H2O-ΔE  ΔE=278.42kJ

第二步亞硝酸鹽轉化為硝酸鹽:

NO-+1/2O2   硝酸鹽菌  NO3--ΔE  ΔE=278.42kJ

水解區在缺氧條件下運行,溶解氧的濃度控制在0.5mg/l以下,在此形成以水解酸化細菌為主的缺氧活性污泥層,水從布于池底的排管流入,向上流經污泥層,污泥層截留水中的懸浮物并使水中的大分子有機物水解酸化為易生物降解的小分子有機物,使好氧處理對溶解氧的需要量減少30%左右。

在適當缺氧條件下,利用兼性微生物,使污水中硝酸鹽還原為分子氮,逸入大氣,起到脫氮作用,水解池同是起到酸性發酵作用,將碳水化合物降解為脂肪酸,將大分子物質、固體物質降解為可溶性物質,從而提高生物接觸氧化池的生化性能。水力停留時間2.0小時。

環境保護、安全衛生

1環境保護

(1)毒理影響:

站內投加消毒劑,該藥劑通過發生器制備,操作員只需定期投加原料,做好防腐措施,確保基本無毒,在調制使用過程中對環境無不良影響。

(2)噪聲問題:

站內鼓風機、污水泵等機器運行時雖有噪聲產生,但設計時首先選用低噪聲設備,并根據需要設置減震、消音設施,可使噪聲下降到40分貝以下同時設隔音措施,并在站周圍進行適當適當綠化,改善處理站環境,因此噪聲對站內外都不會產生很大影響。

(3)施工影響:

在工程施工期間,主要的環境污染為噪聲污染,本工程施工期間在施工場地附近無居民區,故施工期間對環境影響不大。

2安全生產

(1)為保證生產安全進行,設計采取以下措施:

(2)各生產構筑物邊設操作平臺、臨時廊道均設置安全扶欄、扶手;

(3)各種用電設備均按國家標準做好零接地保護;

(4)機電設備留有足夠的檢修場地,機電之間的行人通道按規定留有足夠的通道,機電聯軸器應設防護罩;

(5)泵類設備均設有備用,均能安全生產;

(6)站內設有溢流管,防止設備失靈時造成危險;

(7)站內設足消防設施;制訂安全操作規程,實行崗前教育和培訓。

 


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