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内蒙古电力集团生活废水及生产废水升级改造项目
发布时间:2021/1/27 15:09:59      

   应客户要求,现对其生活污水的处理系统进行改造升级,本着节约利旧原则,现场设备充分利用。生活污水处理的工作原理主要是物化生化联合降解作用,实现《GB-50050-2017工业循环冷却水处理设计规范》再生水质指标,进而进一步达到《GB18918-2002城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。

  物化过程为生化过程的预处理过程,主要为格栅+调节池,原生活污水中去除不可降解的物质对于避免提升泵的磨损和后续构筑物、管道的堵塞相当重要。另外,不可生物降解的固体,在生化处理单元中积累会占据大量池容,使池容不断减少终导致系统完全失效。格栅主要拦截一部分大颗粒的悬浮物,调节池便于均和水质水量,实现后续稳定处理。通过预处理过程,可有效去除废水中不可生物降解或难于生物降解的有机物,均和水质和水量,提高可生化性保证后续处理的正常进行。该物化过程所需的设备可以利用现有设备。机械格栅、调节池均满足要求,只需配备提升泵一台便于运行备用间切换使用,不影响污水处理系统的运行。

  经过物化过程后,生活污水的B/C比具有良好的可生化性,进行生化处理。预处理后的废水进入水解酸化池(A池)。在水解生化池内污水完成水解酸化过程、产乙酸过程和产甲烷过程。通过水解和酸化过程,提高原污水的可生化性,从而减少后续反应的时间和处理的能耗;随后进行产乙酸过程,进一步生物降解。从MBR膜池回流的含磷污泥,在厌氧状态下释放出磷。

  经过厌氧池处理的污水进入缺氧池进一步降解有机物,同时好氧池污水回流至缺氧池进行反硝化去除氨氮。缺氧池出水进入好氧池。在好氧生化处理中,有机物被微生物进一步生化降解,浓度继续下降;氨氮被硝化,NH3-N浓度显著下降,随着硝化过程的进行,污水中 NO3-N 的浓度增加;活性污泥中聚磷菌在好氧条件下大量吸收污水中的磷,把它转化成不溶性多聚正磷酸盐在体内贮存起来,后通过沉淀池排放剩余污泥达到系统除磷的目的。

  在经过好氧反应后,污水中的污染有机物已经被微生物基本消解,为进一步达到要求指标,新增MBR膜池,将污水经过MBR膜进一步处理后,进入沉淀池进行沉淀。利用重力沉降将污水中的悬浮颗粒从水中去除,降低污水中悬浮物的浓度。沉淀池底部设置污泥斗,有效浓缩污泥浓度,提高沉淀效果,并提高回流污泥的浓度。 沉淀池上清液进入清水池,通过紫外线消毒进一步对清水进行消毒处理,经过过滤罐进行过滤后,即可达到再生水指标。

 

 

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