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    潍坊鲁盛水处理设备有限公司

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  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:外资企业
    成立时间:
  • 公司地址: 山东省 潍坊 潍城区 城关街道 潍坊市潍城区
  • 姓名: 孟**
  • 认证: 手机未认证 身份证未认证 微信未绑定

    供应分类

    南通医院污水处理设备招商

  • 所属行业:环保 水处理设备 污水处理成套设备
  • 发布日期:2018-01-12
  • 阅读量:204
  • 价格:17000.00 元/台 起
  • 产品规格:3*1.5*1.5
  • 产品数量:1.00 台
  • 包装说明:物流
  • 发货地址:山东潍坊潍城区城关街道  
  • 关键词:医院污水处理设备

    南通医院污水处理设备招商详细内容

    南通医院污水处理设备招商
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    湖北武汉、襄樊、孝感、咸宁、宜昌、黄石、十堰、荆州、鄂州、天门、黄冈、随州、恩施、仙桃、潜江、神农架
    湖南长沙、岳阳、湘潭、株洲、衡阳、郴州、常德、邵阳、娄底、张家界、益阳、永州、怀化、吉首
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    贵州贵阳、六盘水、遵义、安顺、铜仁、都匀、凯里、毕节、兴义
    云南昆明、曲靖、玉溪、宝保山、邵通、丽江、普洱、临沧、景洪、潞西、大理、个旧、文山、楚雄、泸水、香格里拉
    陕西西安、咸阳、延安、汉中、宝鸡、铜川、渭南、榆林、安康、商洛
    甘肃兰州、武威、酒泉、天水、嘉峪关、金昌、白银、张掖、定西、平凉、陇南、庆阳、临夏、合作
    宁夏银川、石嘴山、昊忠、固原、中卫
    青海西宁、格尔木、玉树、海晏、平安、铜仁、共和、玛沁、德令哈
    西藏拉萨、新疆乌鲁木齐、克拉玛依、喀什、和田、吐鲁番、哈密、阿勒泰、塔城、石河子、阿拉尔、图木舒克、五家渠、阿克苏、阿图什、博乐、昌吉、库尔勒、伊宁
    生活废水简介
    人类生活过程中产生的污水,是水体的主要污染源之一。主要是粪便和洗涤污水。城市每人每日排出的污水量为150—400L,其量与生活水平有密切关系。生活污水中含有大量**物,如纤维素、淀粉、糖类和脂肪蛋白质等;也常含有病原菌、病毒和寄生虫卵;无机盐类的氯化物、硫酸盐、磷酸盐、碳酸氢盐和钠、钾、钙、镁等。总的特点是含氮、含硫和含磷高,在厌氧细菌作用下,易生恶臭物质。人们应该保护水资源。
    病原物污染
      主要来自城市生活污水、医院污水、垃圾及地面径流等方面。病原微生物的特点是:①数量大;②分布广;③存活时间较长;④繁殖速度快;⑤易产生抗性,很难消灭;⑥传统的二级生化污水处理及加氯消毒后,某些病原微生物、病毒仍能大量存活;此类污染物实际上通过多种途径进入人体,并在体内生存,引起人体疾病。 
    需氧**物污染
      **物的共同特点是这些物质直接进入水体后,通过微生物的生物化学作用而分解为简单的无机物质二氧化碳和水,在分解过程中需要消耗水中的溶解氧,在缺氧条件下污染物就发生腐败分解、恶化水质,常称这些**物为需氧**物。水体中需氧**物越多,耗氧也越多,水质也越差,说明水体污染越严重。 
    富营养化污染
      是一种氮、磷等植物营养物质含量过多所引起的水质污染现象。水生生态系统的富营养化能通过化学污染物由两种途径发生:一种是通过正常情况下限定植物的无机营养物质的量的增加;另一种是通过作为分解者的**物的增加。 
    恶臭
      恶臭是一种普遍的污染危害,它也发生于污染水体中。人能嗅到的恶臭多达4000多种,危害大的有几十种。 恶臭的危害表现为:①妨碍正常呼吸功能,使消化功能减退;精神烦躁不安,工作效率降低,判断力、记忆力降低;长期在恶臭环境中工作和生活会造成嗅觉障碍,损伤**神经、大脑皮层的兴奋和调节功能;②某些水产品染上了恶臭无法食用、出售;③恶臭水体不能作游泳、养鱼、饮用,而破坏了水的用途和价值;④还能产生硫化氢、甲醛等毒性危害。 
    酸、碱、盐污染
      酸、碱污染使水体pH发生变化,破坏其缓冲作用,消灭或抑制微生物的生长,妨碍水体自净,还可腐蚀桥梁、船舶、鱼具。酸与碱往往同时进入同一水体,中和之后可产生某些盐类,从pH值角度看,酸、碱污染因中和作用而自净了,但产生各种盐类,又成了水体的新污染物。因为无机盐的增加能提高水的渗透压,对淡水生物、植物生长有不良影响,在盐碱化地区,地面水、地下水中的盐将进一步危害土壤质量。 
    地下水硬度升高
      高硬水,尤其是*硬度高水的危害表现为多方面:难喝;可引起消化道功能紊乱、腹泻、孕畜流产;对人们日用不便;耗能多;影响水壶、锅炉寿命;锅炉用水结垢,易造成爆炸;需进行软化、纯化处理,酸、碱、盐流失到环境中又会造成地下水硬度升高,形成恶性循环。 
    有毒物质污染
      有毒物质污染是水污染中特别重要的一大类,种类繁多,但共同的特点是对生物**体的毒性危害。
    生活污水治理技术原理
    化学强化生物除磷污水处理工艺  
      污水处理过程中,我国的主要河流和湖泊由于受磷污染,富营养化严重,国家**为控制和减低磷污 
    
    染,对磷排放制定了比较严格的标准。化学强化生物除磷污水处理工艺以除去污水中**污染物和各种形态的磷为主,此污水处理工艺将化学除磷和生物除磷一体化,通过厌氧消化生物系统中活性污泥产生挥发性**酸,作为聚磷菌生长的基质或称之为营养物,使聚磷菌在活性污泥中选择性增殖,并将其回流到生物系统中,使生物污水处理系统工作在高效除磷状态;同时污泥在厌氧条件下产生的磷释放,通过化学除磷消除。这是一种高效市政污水处理工艺技术,满足了我国现阶段,为解决水体富营养化,需要在常规二级污水处理基础上进一步除磷的要求。 
      循环间歇曝气污水处理工艺  
    
    我国经济发展水平各地相差较大,经济发展滞后的城市还不能拿出很多资金用于污水治理,因此,怎样利用有限的资金,降低环境污染,是很多城市**面临的问题。在污水处理方面,直到不久前,一些城市还采用一级或一级强化处理工艺技术,出水达不到国家二级排放标准对除去**污染物的要求。循环间歇曝气工艺充分发挥高负荷氧化沟处理效率高的优点,又充分利用序批式活性污泥污水处理工艺出水好的特点,保证了系统出水达到国家污水排放一级标准在除去**污染物方面的要求。在投资和运行费用上比通常以除去**污染物为主的二级生物污水处理系统降低30%左右,是适合我国现阶段污水处理要求的工艺技术。 
      旋转接触氧化污水处理工艺  
      旋转接触氧化污水处理工艺技术是在生物转盘技术基础上,结合生物接触氧化技术优势发展起来的新一代好氧生物膜处理技术。旋转接触氧化污水处理工艺技术和成套设备提供了一种简单和可靠的污水处理方法。整 
    
    个污水处理系统中的转轴是一的转动部分,一旦机器出了故障,一般机械人员都可以进行维修。系统生物量会根据**负荷的变化而自动补偿。附在转盘上的微生物是有生命的,当污水中的**物增加时,微生物随之增加,相反,当污水中的**物减少时,微生物随之减少。所以这污水处理系统的工作效果不容易受到流量和负荷的突然变化和停电的影响。运行费用低,只有其他曝气污水处理系统耗电的八分之一到三分之一。占地面积仅相当常规活性污泥法一半。由于生物系统中生长的微生物种类多,能够高效处理各种难降解工业污水。 
    连续循环曝气系统工艺
      [1]CCAS工艺,即连续循环曝气系统工艺(Continuous Cycle Aeration System),是一种连续进水式SBR曝气系统。这种工艺是在SBR(Sequencing Batch Reactor,序批式处理法)的基础上改进而成。SBR工艺早于1914年即研究开发成功,但由于人工操作管理太烦琐、监测手段落后及曝气器易堵塞等问题而难以在大型污水处理厂中推广应用。SBR工艺曾被普遍认为适用于小规模污水处理厂。进入60年代后,自动控制技术和监测技术有了飞速发展,新型不堵塞的微孔曝气器也研制成功,为广泛采用间歇式处理法创造了条件。1968年澳大利亚的新南威尔士大学与美国ABJ公司合作开发了“采用间歇反应器体系的连续进水,周期排水,延时曝气好氧活性污泥工艺”。1986年美国国家**正式承认CCAS工艺属于革新代用技术(I/A),成为目前较先进的电脑控制的生物除磷、脱氮处理工艺。 
      CCAS工艺对污水预处理要求不高,只设间隙15mm的机械格栅和沉砂池。生物处理核心是CCAS反应池,除磷、脱氮、降解**物及悬浮物等功能均在该池内完成,出水可达标排放。 
      经预处理的污水连续不断地进入反应池前部的预反应池,在该区内污水中的大部分可溶性BOD被活性污泥微生物吸附,并一起从主、预反应区隔墙下部的孔眼以低流速(0.03-0.05m/min)进入反应区。在主反应区内依照“曝气(Aeration)、闲置(Idle)、沉淀(Settle)、排水(Decant)”程序周期运行,使污水在“好氧-缺氧”的反复中完成去碳、脱氮,和在“好氧-厌氧”的反复中完成除磷。各过程的历时和相应设备的运行均按事先编制,并可调整的程序,由计算机集中自控。 
    SPR高浊度污水处理技术
      SPR污水处理系统首先采用化学方法使溶解状态的污染物从真溶液状态下析出,形成具有固相界面的胶粒或微小悬浮颗粒;选用高效而又经济的吸附剂将**污染物、色度等从污水中分离出来;然后采用微观物理吸附法将污水中各种胶粒和悬浮颗粒凝聚成大块密实的絮体;再依靠旋流和过滤水力学等流体力学原理,在自行设计的SPR高浊度污水净化器内使絮体与水快速分离;清水经过罐体内自我形成的致密的悬浮泥层过滤之后,达到三级处理的水准,出水实现回用;污泥则在浓缩室内高度浓缩,定期靠压力排出,由于污泥含水率低,且脱水性能良好,可以直接送入机械脱水装置,经脱水之后的污泥饼亦可以用来制造人行道地砖,免除了二次污染。 
      随着人们生活水平的提高,生活污水排放越来越严重。在这样的形式下,生活污水处理工艺也在不断改进,下面我们来了解一下较新的污水处理工艺流程。 
    曝气生物滤池生活污水处理工艺流程
      污水处理工艺流程简介:曝气生物滤池,就是在生物滤池处理装置中设置填料,通过人为供氧,使填料上生长大量的微生物。这种污水处理工艺流程装置由滤床、布气装置、布水装置、排水装置等组成。曝气装置采用配套**曝气头,产生的中小气泡经填料反复切割,达到接近微控曝气的效果。由于反应池内污泥浓度高,处理设施紧凑,可大大节省占地面积,减少反应时间。 
    城市污水SPR除磷工艺
      污水处理工艺流程简介:水体富营养化主要原因是人类向水体排放了大量的氨氮和磷,磷更是水体富营养化的较主要因素。纵观国内污水处理流程工艺,除磷技术一直是困扰污水处理厂运行的难题。传统的物化除磷技术需要大量的药剂,具有运行成本高,污泥产量大的缺点;前置厌氧的生物除磷工艺具有运行费用低的优点,但是由于完全依赖于微生物的摄磷、释磷作用,难以达到国家污水处理工艺流程的要求。当考虑中水回用时,则更难以达到要求。 
    A/O生物滤池污水处理工艺流程
       污水处理工艺流程简介:由于我国小城镇居住点分散,污水源分布点多量少,城镇级污水厂的规模多低于10000吨/日。目前国内大中型城市污水处理厂经常采用的污水处理工艺有传统活性污泥法、A2/O、SBR、氧化沟等,如果以这些技术建设小城镇污水处理厂会造成由于居高不下的运行费用,无法正常运行。必须针对小城镇的特点采用投资省,运行费用低,技术稳定可靠,操作与管理相对简单的工艺。
    主要工艺流程
    A、CCAS工艺简介
    CCAS工艺,即连续循环曝气系统工艺(Continuous Cycle Aeration System),是一种连续进水式SBR曝气系统。这种工艺是在SBR(Sequencing Batch Reactor,序批式处理法)的基础上改进而成。SBR工艺早于1914年即研究开发成功,但由于人工操作管理太烦琐、监测手段落后及曝气器易堵塞等问题而难以在大型污水处理厂中推广应用。SBR工艺曾被普遍认为适用于小规模污水处理厂。进入60年代后,自动控制技术和监测技术有了飞速发展,新型不堵塞的微孔曝气器也研制成功,为广泛采用间歇式处理法创造了条件。1968年澳大利亚的新南威尔士大学与美国ABJ公司合作开发了“采用间歇反应器体系的连续进水,周期排水,延时曝气好氧活性污泥工艺”。1986年美国国家**正式承认CCAS工艺属于革新代用技术(I/A),成为目前较先进的电脑控制的生物除磷、脱氮处理工艺。
    CCAS工艺对污水预处理要求不高,只设间隙15mm的机械格栅和沉砂池。生物处理核心是CCAS反应池,除磷、脱氮、降解**物及悬浮物等功能均在该池内完成,出水可达标排放。
    经预处理的污水连续不断地进入反应池前部的预反应池,在该区内污水中的大部分可溶性BOD被活性污泥微生物吸附,并一起从主、预反应区隔墙下部的孔眼以低流速(0.03-0.05m/min)进入反应区。在主反应区内依照“曝气(Aeration)、闲置(Idle)、沉淀(Settle)、排水 (Decant)”程序周期运行,使污水在“好氧-缺氧”的反复中完成去碳、脱氮,和在“好氧-厌氧”的反复中完成除磷。各过程的历时和相应设备的运行均按事先编制,并可调整的程序,由计算机集中自控。
    CCAS工艺的*特结构和运行模式使其在工艺上具有*特的优势:
    (1)曝气时,污水和污泥处于完全理想混合状态,保证了BOD、COD的去除率,去除率高达95%。
    (2)“好氧-缺氧”及“好氧-厌氧”的反复运行模式强化了磷的吸收和硝化-反硝化作用,使氮、磷去除率达80%以上,保证了出水指标合格。
    (3)沉淀时,整个CCAS反应池处于完全理想沉淀状态,使出水悬浮物(SS)较低,低的SS值也保证了磷的去除效果。
    CCAS工艺的缺点是各池子同时间歇运行,人工控制几乎不可能,全赖电脑控制,对处理厂的管理人员素质要求很高,对设计、培训、安装、调试等工作要求较严格。
    B、国内外城市污水处理厂发展概况
    水是经济发展和社会可持续发展的一个重要因素。随着城市规模的不断扩大和人口的增加,水环境污染成了一大难题。城市污水是目前江河湖泊水域污染的重要原因,是制约许多城市可持续发展的主要原因之一。“环境保护”是我国的基本国策,中国可持续发展的战略与对策制定的2000年治理目标,要求城市污水集中处理率达20%。目前,我国正处于城市污水处理事业的大发展时期,尤其随着国家西部大开发战略的实施,中国中西部环境与生态保护已被提上首要议事日程。
    城市生活污水处理自200年前工业革命以来,越来越受到人们的重视。城市污水处理率已成为一个地区文明与否的一个重要标志。近200年来,城市污水处理已从原始的自然处理、简单的一级处理发展到利用各种先进技术、深度处理污水,并回用。处理工艺也从传统活性污泥法、氧化沟工艺发展到A/O、A2/O、 AB、SBR(包括CCAS工艺)等多种工艺,以达到不同的出水要求。我国城市污水处理相对于国外发达国家、起步较晚,目前城市污水处理率只有6.7%。在我们大力引起国外先进技术、设备和经验的同时,必须结合我国发展,尤其是当地实际情况,探索适合我国实际的城市污水处理系统。同时可以查看中国污水处理工程网更多技术文档。
    结合我国实际情况,参考国外先进技术和经验,建设城市污水处理厂应符合以下几个发展方向:
    (1)总投资省。我国是一个发展中国家,经济发展所需资金非常庞大,因此严格控制总投资对国民经济大有益处。
    (2)运行费用低。运行费用是污水处理厂能否正常运行的重要因素,是评判一套工艺优劣的主要指标之一。
    (3)占地省。我国人口众多,人均土地资源较其紧缺。土地资源是我国许多城市发展和规划的一个重要因素。
    (4)脱氮除磷效果。随着我国大面积水体环境的富营养化,污水的脱氮除磷已经成为一个迫切的问题。我国较新实施的国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996)也明确规定了适用于所有排污单位,非常严格地规定了磷酸盐排放标准和氨氮排放标准。这就意味着今后绝大多数城市污水处理厂都要考虑脱氮除磷的问题。
    (5)现代先进技术与环保工程的**结合。现代先进技术,尤其是计算机技术和自控系统设备的出现和完善,为环保工程的发展提供了有力的支持。目前,国外发达国家的污水处理厂大都采用先进的计算机管理和自控系统,保证了污水处理厂的正常运行和稳定的合格出水,而我国在这方面还比较落后。计算机控制和管理也必将是我国城市污水处理厂发展的方向。
    
    C、几种处理系统的工艺比较
    为了选择出工艺上较可靠,投资上较经济,管理上较方便的城市污水处理系统,结合当地的实际情况,我们调研了国内外污水处理厂的成熟经验和发展趋势,并进行了比较。
    目前,国内外城市污水处理厂处理工艺大都采用一级处理和二级处理。一级处理是采用物理方法,主要通过格栅拦截、沉淀等手段去除废水中大块悬浮物和砂粒等物质。这一处理工艺国内外都已成熟,差别不大。二级处理则是采用生化方法,主要通过微生物的生命运动等手段来去除废水中的悬浮性,溶解性**物以及氮、磷等营养盐。目前,这一处理工艺有多种方法,归结起来,有代表性的工艺主要有传统活性污泥、氧化沟、A/O或A2/O工艺、SBR及CCAS工艺等。
    曝气生物滤池工艺
    曝气生物滤池工艺在生活污水处理中的应用
    曝气生物滤池是上世纪末首先在欧美地区发展起来的污水处理新技术,它综合了过滤、吸附和生物氧化等作用机理,可同时起到普通生物曝气池、二沉池和砂滤池的作用,因此它具备了体积小。占地少,处理效率高,出水水质稳定,工艺流程简化、操作方便,工程投资少等优点。
    某市污水处理厂位于江门市蓬江区北部 (北新区),主要处理该区的生活污水,处理达标后排人天沙河。出水水质要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)一级B标准。建设规模4.0 X 10 m3/d,一次建成,初期污水量为 2.1 X 104 ma/d。该工程采用水解酸化池+反硝化生物滤池+曝气生物滤池为主题的处理工艺,现将该工程介绍如下:
    1 工程概况
    1.1 设计进水和出水水质
    设计进水和出水水质指标见表1。
    
    1.2 工艺流程
    工艺流程见图1。
    
    污水经格栅、沉砂池去除大量的漂浮杂物和悬浮物。沉砂池选用旋流式以减少进水溶解氧.利于水解池的厌氧反应。
    沉砂池出水汇同反冲洗废水进入机械搅拌池及水解酸化池,机械搅拌池内设置加药系统可根据进、出水水质情况投加化学除磷剂。水解酸化池内设置斜板和泥斗。一方面可取代初沉池?,完成初沉池的功能,另一方面进行水解反应。污水在水解作用下,将复杂、大分子**物断链,难于生物降解的物质转化为易于生物降解的物质.改善污水的可生化性,降解部分BOD 与COD,以减轻后续生物滤池的处理负荷。
    水解池出水依次进入反硝化生物滤池、曝气生物滤池。曝气生物滤池通过亚硝化细菌和硝化细菌将污水中的NH3-N氧化成NO2-,然后氧化成NO-。曝气生物滤池出水回流至反硝化生物滤池,反硝化菌利用进水中的**物作为电子供体,硝态氮作为电子受体,进行电子转移。较终将硝态氮转化为氮气后从污水中排出,从而达到脱氮的目的,满足对TN控制的要求。同时在曝气生物滤池,利用微生物进行BOD 、COD的降解。出水进入接触池消毒后即可排入纳污水体。
    污水厂产生的废渣包括栅渣、沉砂和泥饼。栅渣由粗格栅和细格栅排出,沉砂由沉砂池排出,主要为无机物;泥饼由酸化水解沉淀区的剩余污泥经浓缩、脱水而成。废渣经适当处理后及时外运。
    1.3 工程特点
    本工程采用水解酸化池+反硝化生物滤池+ 曝气生物滤池联合工艺,具有如下特点:
    ① 水力停留时间短,工艺布置紧凑,占地少,能耗低。
    ② 采用斜板水解池兼具初沉池和水解池功效,节省了基建费用。减少了污泥产率,改善污水的可生化性,减轻了后续生物滤池的处理负荷。
    ③ 反硝化生物滤池、曝气生物滤池中均采用轻质陶粒滤料,该滤料挂膜快,比表面积大,除污效率高。同时反硝化生物滤池采用大粒径粗滤料,既增加滤层纳污能力,又可减少滤层阻塞。曝气生物滤池池中采用小粒径滤料。保证出水水质。
    ④ 滤池布水系统采用横向大缝隙长柄滤头,减少了**式生物滤池进水阻塞的机率。
    ⑤ 采用上向流生物滤池工艺,使滤料呈下粗上细的分布,提高了滤料层的有效纳污总量。
    ⑥ 曝气生物滤池中气水同时上向流,气水均匀分布,得到了更好的好气条件。利于**物的好氧降解及硝化除氮的进行。
    ⑦ 采用前置反硝化生物滤池,可以利用污水中的**物作为碳源。*另外投加碳源。
    2 主要构筑物的设计参数、设备技术性能及监控系统
    2.1 主要构筑物设计参数
    2.1.1 水解酸化池
    酸化水解池设计水力停留时间2.3 h,水力负荷3.2 m3/(m2·h),酸化水解池分为4格,每格平面尺寸19-3 m×9.45 m。单池总高度5.8 m,其中清水区高1.0 m。斜板区1.O m(斜板板距100 mm)。悬浮泥渣1.8 m,泥斗高1.5 m,每两格水解池之间设3.0 m管廊,水解池总尺寸为47.3 m×19.3 m。
    2.1.2 反硝化生物滤池
    原水首先流入反硝化生物滤池缺氧区,同时经曝气生物滤池处理出水也回流至反硝化生物滤池入口混合。
    设计参数:较大时设计水量Q=1 834 m3/h,日变化系数K日=1.1,回流水量Q日流=1 667 m3/h,回流比100% 。
    反硝化生物滤池面积432 mz。采用6格,单格有效过滤面积9.0×8.0=72(m2)。
    ① 滤池高度包括滤料层厚3.5 m,配水室高 1.2 m,清水区高1.3 m,承托层厚O.3 m,滤板厚 O.10m。**高1.95 m。总高为8.35 m。
    ② 滤池配水系统选用长柄滤头配水方式,并可兼气水反冲洗配水布气用。滤头布置按36个/m2 设计。采用污水**大缝隙长柄滤头,缝隙宽2.5 m m 。
    ③ 滤料设计选用轻质陶粒滤料,直径3~6 mm;承托层厚300mm, 由卵石级配,粒径8~18 m m 。
    ④ 滤池反冲洗:采用气水联合反冲方式,水反冲洗强度20 m3/(m ·h),气冲强度80 m3/(m2· h),1次反冲洗历时40min。
    ⑤ 单池过滤滤速8 m3/(m ·h)。
    2.1.3 曝气生物滤池
    曝气生物滤池的主要功能是去除进水**物并进行部分脱氮。曝气生物滤池按BOD **负荷设计,按水力负荷校核。滤料总体积2 016 m ,取滤料层厚3.5 m,滤料总截面积为576 m2。
    ① 曝气生物滤池采用8格,单格有效过滤面积9.0×8.0=72(m )。
    ② 滤池高度包括滤料层厚3.5 m,配水室高 1.2 m,清水区高1.3 m,承托层厚O.3 m,滤板厚 O.10m,**高O.4m,总高为6.8 m。
    ③ 滤池配水系统选用长柄滤头配水方式,并可兼气水反冲洗配水布气用。滤头布置按36个/m2 设计,采用污水**大缝隙长柄滤头,缝隙宽2.5 m m 。
    ④ 滤料设计选用轻质陶粒滤料,直径3~6 mm;承托层厚300mm,由卵石级配,粒径8~18 m m 。
    ⑤ 滤池反冲洗:采用气水联合反冲洗方式,水反冲洗强度20 mV(m ·h),气冲强度80 mV(m · h),一次反冲洗历时40 min。
    ⑥ 单池过滤滤速,6 mV(m ·h)。
    ⑦ 滤池曝气布气系统采用单孔膜片曝气器的布气方式,曝气器供气量为0.25 mV(个·h)。
    2.2 主要设备技术性能
    本工程涉及的主要设备及其主要参数见表2。
    
    2.3 监控系统
    2.3.1 运行监控系统
    整个运行监控系统主要由预处理PLC站、水解池PLC站、滤池PLC站组成。预处理站及水解池站采用西门子S7—300PLC, 滤池站采用S7— 400PLC, 中控室设置2台上位监控机(互为热备份),利用WinCC组态。预处理PLC站负责控制泵房、粗、中、细格栅的控制;水解池PLC站负责水解池及配电系统监控,并用ProfibusDP协议与脱水系PLC站(脱水系统配套提供)连接。
    2.3.2 曝气生物滤池的曝气控制
    每个曝气生物滤池由1台变频的罗茨鼓风机进行曝气,变频器可由PLC远程控制,根据池面上的溶解氧仪测定值实现溶解氧闭路循环自动控制。
    3 处理效果与结论
    3.1 水质处理效果
    该工程已于2004年l1月份进水调试,到目前为止,该系统的出水水质较好,系统运行稳定,系统主要单元处理效果如表3所示。
    
    3.2 主要经济技术指标
    ① 吨水电耗为0.35 kW·h,按0.8元/(kW·h) 计,则电费为0.28元/t;
    ② 药剂费:PAM用量为14.6 t/a,按1.7万元/t计,PAC用量为28.2 t/a,按25 00元/t计,总药剂费用为0.04元/t;
    ③ 人工费:定员按28人考虑,人平均工资 1.5万元/a,则人工费为0.03元/t;则该污水处理厂的直接运行成本为0.35元/t。
    4 结论
    ① 水解酸化池+反硝化生物滤池+曝气生物滤池联合工艺处理生活污水,有很好的出水效果,能保证处理后水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级B标准的要求。
    ② 采用反硝化生物滤池+曝气生物滤池组合工艺,对NH-N和TN有很好的去除效果,能满足出水对TN的要求。
    ③ 在本工程中,生物滤池对BOD、COD等的去除主要集中在曝气生物滤池内。
    ④ 由各阶段产生的污泥含水率较高,但脱水性能较好,通过加药处理后,含水率能降到68%左右。
    ⑤ 曝气生物滤池对进水的SS要求较高,如果进水SS的浓度太大,会产生较大的水头的损失,将导致频繁的反冲洗,增加动力消耗。
    ⑥ 该工艺的自动化程度较高,对管理人员的技术水平要求较高。
    
    
    2.3 监控系统
    2.3.1 运行监控系统
    整个运行监控系统主要由预处理PLC站、水解池PLC站、滤池PLC站组成。预处理站及水解池站采用西门子S7—300PLC, 滤池站采用S7— 400PLC, 中控室设置2台上位监控机(互为热备份),利用WinCC组态。预处理PLC站负责控制泵房、粗、中、细格栅的控制;水解池PLC站负责水解池及配电系统监控,并用ProfibusDP协议与脱水系PLC站(脱水系统配套提供)连接。
    2.3.2 曝气生物滤池的曝气控制
    每个曝气生物滤池由1台变频的罗茨鼓风机进行曝气,变频器可由PLC远程控制,根据池面上的溶解氧仪测定值实现溶解氧闭路循环自动控制。
    3 处理效果与结论
    3.1 水质处理效果
    该工程已于2004年l1月份进水调试,到目前为止,该系统的出水水质较好,系统运行稳定,系统主要单元处理效果如表3所示。
    
    3.2 主要经济技术指标
    ① 吨水电耗为0.35 kW·h,按0.8元/(kW·h) 计,则电费为0.28元/t;
    ② 药剂费:PAM用量为14.6 t/a,按1.7万元/t计,PAC用量为28.2 t/a,按25 00元/t计,总药剂费用为0.04元/t;
    ③ 人工费:定员按28人考虑,人平均工资 1.5万元/a,则人工费为0.03元/t;则该污水处理厂的直接运行成本为0.35元/t。
    4 结论
    ① 水解酸化池+反硝化生物滤池+曝气生物滤池联合工艺处理生活污水,有很好的出水效果,能保证处理后水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级B标准的要求。
    ② 采用反硝化生物滤池+曝气生物滤池组合工艺,对NH-N和TN有很好的去除效果,能满足出水对TN的要求。
    ③ 在本工程中,生物滤池对BOD、COD等的去除主要集中在曝气生物滤池内。
    ④ 由各阶段产生的污泥含水率较高,但脱水性能较好,通过加药处理后,含水率能降到68%左右。
    ⑤ 曝气生物滤池对进水的SS要求较高,如果进水SS的浓度太大,会产生较大的水头的损失,将导致频繁的反冲洗,增加动力消耗。
    ⑥ 该工艺的自动化程度较高,对管理人员的技术水平要求较高。

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