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行業(yè)產(chǎn)品

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濰坊凈源環(huán)保設(shè)備有限公司

養(yǎng)殖污水處理設(shè)備

地埋式養(yǎng)殖場(chǎng)廢水處理設(shè)備

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產(chǎn)品簡(jiǎn)介

地埋式養(yǎng)殖場(chǎng)廢水處理設(shè)備
膜生物處理技術(shù)應(yīng)用于廢水再生利用方面,具有以下幾個(gè)特點(diǎn):
(1)能高效地進(jìn)行固液分離,將廢水中的懸浮物質(zhì)、膠體物質(zhì)、生物單元流失的微生物菌群與已凈化的水分開(kāi)。分離工藝簡(jiǎn)單,占地面積小,出水水質(zhì)好,一般不須經(jīng)三級(jí)處理即可回用。
(2)可使生物處理單元內(nèi)生物量維持在高濃度,使容積負(fù)荷大大提高,同時(shí)膜分離的高效性,使處理單元水力停留時(shí)間大大的縮短,生物反應(yīng)器的占地面積相應(yīng)

詳細(xì)介紹

地埋式養(yǎng)殖場(chǎng)廢水處理設(shè)備

陰陽(yáng)極及催化劑通過(guò)高溫冶煉形成鐵炭一體化,保證“原電池"效應(yīng)持續(xù)作用。不會(huì)像鐵炭物理混合組配那樣容易出現(xiàn)陰陽(yáng)極分離,影響原電池反應(yīng)。

1 廢水來(lái)源及水質(zhì)(許:)

集約化養(yǎng)殖基地,主要以養(yǎng)殖為主,年出欄1萬(wàn)余頭。廢水豐要包括尿、部分糞和舍沖洗水,另外還有生活區(qū)所產(chǎn)生的生活污水。原每日排放的高濃度污水約150m3,原工藝設(shè)計(jì)以該水量進(jìn)行設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)及排放標(biāo)準(zhǔn)如表1所示。處理出水要求達(dá)到污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB 8978—1996)二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。

臭氧可以把難降解的有機(jī)物大分子分解成小分子有機(jī)物,提高污水的可生化性。

地埋式養(yǎng)殖場(chǎng)廢水處理設(shè)備

2 原廢水處理工藝

2.1 原工藝流程

原廢水處理工藝為沼氣池+生物接觸氧化池+氧化塘工藝,具體流程如圖1所示。


本工藝為典型的養(yǎng)殖廢水處理工藝,廢水經(jīng)厭氧接觸法(沼氣池)處理后去除大部分COD、SS,之后進(jìn)入好氧生物接觸池進(jìn)行好氧生化處理,經(jīng)兩次沉淀后進(jìn)入氧化塘講行自然處理,之后排放。

厭氧接觸法是厭氧活性污泥法的一種類(lèi)型,具有話用范圍廣、工藝穩(wěn)定、緩沖能力較強(qiáng)以及消化池能夠保持較高的污泥濃度和有機(jī)物去除效果較好的特點(diǎn);好氧接觸法生物固體量多,水流*混合,故對(duì)水質(zhì)水量的驟變有較強(qiáng)的話應(yīng)能力,較為話合對(duì)厭氧出水講行處理;氧化塘工藝是藻菌共生體系,藻類(lèi)在氧化塘中光合作用能夠提高溶解氧濃度,強(qiáng)化好氧微生物的降解作用。因此從理論上而言本工藝是較為可行的方法。若按正常水質(zhì)水量及工藝參數(shù)運(yùn)行,基本可滿足排放要求。

水污染情況不斷加劇,使得污水處理和再生行業(yè)受到*的關(guān)注,近兩年各地區(qū)毛利率都保持在70%左右,甚至有的地區(qū)超過(guò)了*,行業(yè)發(fā)展?jié)摿Ψ浅4蟆?/span>


 

2.2 主要構(gòu)筑物及其設(shè)計(jì)參數(shù)

調(diào)節(jié)池:工藝尺寸為6.0mx6.0mx4.2m,有效容積144m3。

沼氣池(厭氧接觸池):工藝尺寸為5.0mx5.0mx8.0 m,有效容積1750 m3,3座,COD容積負(fù)荷為1.7?2.0 kg/(m3*d)。

接觸氧化池:工藝尺寸為12.0mx8.0mx3.0m, 有效容積200m3。

初沉池:工藝尺寸為3.0 mx3.0 mx5.5m,有效容積45 m3。

二沉池:工藝尺寸為3.0mx3.0 mx5.5 m,有效容積45m3。

氧化塘:面積2000 m2,水深1m,總有效容積為2000m3。

曝氣機(jī)是通過(guò)散氣葉輪,將“微氣泡"直接注入未經(jīng)處理的污水中,在混凝劑和絮凝劑的共同作用下,懸浮物發(fā)生物理絮凝和化學(xué)絮凝,從而形成大的懸浮物絮團(tuán),在氣泡群的浮升作用下“絮團(tuán)"浮上液面形成浮渣,利用刮渣機(jī)從水中分離;不需要清理噴嘴,不會(huì)發(fā)生阻塞現(xiàn)象。本設(shè)備整體性好,安裝方便,節(jié)省運(yùn)行費(fèi)用與占地面。

2.3 原工藝存在問(wèn)題

養(yǎng)殖場(chǎng)于2012年投產(chǎn)運(yùn)行,原水處理工藝隨之運(yùn)行,在原工藝運(yùn)行過(guò)程中,隨著調(diào)試運(yùn)行正常,出水基本能夠達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)。然而隨著時(shí)間的推移,工藝出水逐漸出現(xiàn)SS偏高,出水水質(zhì)變黑、變臭現(xiàn)象,經(jīng)水質(zhì)檢測(cè)發(fā)現(xiàn),主要是SS、COD及氨氮超標(biāo)。由于出水SS質(zhì)量濃度由原來(lái)小于150mg/L 升高至800mg/L,而氨氮質(zhì)量濃度也一直保持在40 mg/L以上。無(wú)法達(dá)標(biāo),從而造成收留出水的氧化塘惡臭,嚴(yán)重影響周邊環(huán)境。

據(jù)了解,在2016期間,哥倫比亞總共出口了1.82萬(wàn)噸的牛油果,出口貨值達(dá)3500萬(wàn)美元。而哥倫比亞牛油果的出口目的地,全部都出口至歐洲市場(chǎng),主要的出口目的地為荷蘭(1450萬(wàn)美元,占總出口41.6%)、英格蘭(950萬(wàn)美元,占總出口27.1%)、西班牙(710萬(wàn)美元,占總出口20.3%),以及法國(guó)(270萬(wàn)美元,占總出口7.8%)。從今年1月截至7月底,哥倫比亞牛油果的總出口量已達(dá)1.5萬(wàn)噸,貨值也已達(dá)2800萬(wàn)美元。
對(duì)工程出現(xiàn)的問(wèn)顳講行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研及水質(zhì)監(jiān)測(cè)分析之后,得出如下結(jié)論:

1)主要原因,是因?yàn)樵擆B(yǎng)殖場(chǎng)的規(guī)模講行了擴(kuò)大,廢水水量從150m3/d增加至200m3/d,導(dǎo)致運(yùn)行負(fù)荷太高所致。原厭氧接觸池的COD負(fù)荷為1.7? 2.0kg/(m3*d),為15?25攝氏度的溫度條件下COD容積負(fù)荷的高值,當(dāng)水量從150m3/d增大到200m3/d時(shí),勢(shì)必引起負(fù)荷從而導(dǎo)致系統(tǒng)的承受能力降低,厭氧系統(tǒng)出現(xiàn)較大問(wèn)題。

2)根據(jù)講出水水質(zhì)情況,沼氣池出水、接觸氧化池出水、氧化塘出水的水質(zhì)均超標(biāo)。從原沼氣池的進(jìn)出水口設(shè)計(jì)圖及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際可以看出,該池進(jìn)出水口的標(biāo)高基本在同一高度,在初始運(yùn)行時(shí),未出現(xiàn)出水短流,何經(jīng)討*運(yùn)行,污泥積累、設(shè)備維護(hù)不善等原因,厭氧污泥沒(méi)有發(fā)揮效果,從而導(dǎo)致后續(xù)的構(gòu)筑物軺負(fù)荷而無(wú)法達(dá)標(biāo)運(yùn)行。

整個(gè)過(guò)程為通過(guò)粗格柵的原污水經(jīng)過(guò)污水提升泵提升后,經(jīng)過(guò)格柵或者篩率器,之后進(jìn)入沉砂池,經(jīng)過(guò)砂水分離的污水進(jìn)入初次沉淀池,以上為一級(jí)處理(即物理處理),初沉池的出水進(jìn)入生物處理設(shè)備,有活性污泥法和生物膜法,(其中活性污泥法的反應(yīng)器有曝氣池,氧化溝等,生物膜法包括生物濾池、生物轉(zhuǎn)盤(pán)、生物接觸氧化法和生物流化床)。


3 工藝改造 

3.1解決方案

針對(duì)上述原因,提出改講工藝如下:

1)針對(duì)運(yùn)行負(fù)荷太高,在厭氧接觸池部分增加填料以增加厭氧污泥的濃度,從而滿足因廢水暈后而增加的污泥負(fù)荷,同時(shí)對(duì)厭氧接觸池進(jìn)行一定的改進(jìn)。

2)好氧部分增加膜生物反應(yīng)器工藝,在本工藝中,不對(duì)生物接觸氧化池做改動(dòng),原工藝有兩個(gè)沉淀池,即初沉池和二沉池(原設(shè)計(jì)思路是為了將SS去除更好),本改進(jìn)工藝將膜組件放入原工藝初沉池中構(gòu)津浸沒(méi)式膜生物反應(yīng)池,對(duì)出水水質(zhì)進(jìn)行把關(guān)處理。

具體方案為:1)原設(shè)計(jì)沼氣池已經(jīng)造成進(jìn)出水短路,未能發(fā)揮厭氧反應(yīng)器效果??蓪⒄託獬剡M(jìn)水口下調(diào),同時(shí)在池底污泥區(qū)的上部增設(shè)1m厚度的填料,形成復(fù)合型厭氧接觸池;2)利用原初沉池,將膜組件浸沒(méi)入池中,構(gòu)建膜生物反應(yīng)器;3)經(jīng)核算,原工藝設(shè)置風(fēng)機(jī)出風(fēng)量較大,可利用工程現(xiàn)有羅茨風(fēng)機(jī)供氣,其供氣量可滿足膜生物反應(yīng)器的處理需氣要求;4)利用原工藝二沉池作為設(shè)備間(膜反應(yīng)器的抽吸泵,反沖泵,反沖水箱、電控設(shè)施等),出水進(jìn)入氧化塘。

3.2 改造后工藝流程

改造后工藝流程如圖2所示,廢水經(jīng)復(fù)合型厭氧接觸池處理后去除大部分COD、SS,之后進(jìn)入好氧生物接觸池進(jìn)行好氧生化處理,經(jīng)MBR強(qiáng)化處理后講入氧化塘講行自然處理,之后排放。


通過(guò)增加填料對(duì)污泥濃度進(jìn)行有效地提高,從而保障污泥負(fù)荷的正確參數(shù),增加廢水的處理效果,在理論上是可行的,是我國(guó)很多污水廠提標(biāo)改造的主要技術(shù)工藝。而膜生物反應(yīng)器工藝具有占地小、負(fù)荷低的特點(diǎn),膜組件具有高效截留作用可保證出水SS良好。經(jīng)改講后的工藝對(duì)廢水講行處理,可汰到較好的處理水平。

改講后主要設(shè)備如表2所示。


 

污水處理藥劑品種很多,zui常用是絮凝劑,絮凝劑可以分為無(wú)機(jī)絮凝劑和有機(jī)絮凝劑。

4 運(yùn)行效果

經(jīng)過(guò)工藝改講后,進(jìn)行系統(tǒng)的調(diào)試及運(yùn)行,由于厭氧反應(yīng)池及好氧反應(yīng)池內(nèi)的污泥活性并未喪失,因此系統(tǒng)恢復(fù)運(yùn)行很快,同時(shí)改講后的MBR池也使用好氧接觸池的剩余污泥及部分從市政污水廠剩余污泥,并使其中污泥質(zhì)量濃度維持在8g/L左右。經(jīng)過(guò)2個(gè)月左右的調(diào)試,系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行,出水水質(zhì)為:COD為 80?100mg/L、、BOD5為15?20mg/L,氨氮、SS的質(zhì)量濃度分別為8?10、50?70mg/L,可達(dá)到污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB 8978—1996)二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。

5 經(jīng)濟(jì)性分析 

5.1預(yù)算

MBR系統(tǒng)價(jià)格:人民幣20萬(wàn)元,沼氣池填料系統(tǒng)1萬(wàn)元。

5.2 優(yōu)缺點(diǎn)

優(yōu)點(diǎn):1)出水清澈,幾乎無(wú)SS,氨氮亦可降低到zui小值,達(dá)標(biāo)較容易;2)不需要每天加藥混凝,只需定時(shí) (每幾個(gè)月)加反沖洗膜的藥劑;3)自動(dòng)化程度高,管理方便;4)施工方便;5)產(chǎn)泥少,幾乎無(wú)需排泥。

缺點(diǎn):1)相對(duì)較大;2)有電耗。

5.3 運(yùn)行成本

在原有風(fēng)機(jī)不變的情況下,增加的電耗為MBR自吸泵的耗電量為12kWh,電費(fèi)按1元/kWh計(jì),則增加的電量約0.06元/m3;MBR的藥劑清洗費(fèi)用,增加成本約為0.1元/m3;原運(yùn)行成本主要為電耗及人工費(fèi)用,約為1.38元/m3。

因此,改講后工藝的運(yùn)行成本為1.54元/m3廢水,比原工藝運(yùn)行成本增加約0.16元/m3。

6 結(jié)論

采用改進(jìn)后的工藝流程即厭氧+好氧+MBR+氧化塘工藝對(duì)養(yǎng)殖場(chǎng)廢水進(jìn)行處理,具有良好的處理效果,耐沖擊負(fù)荷能力強(qiáng)。

廢水處理運(yùn)行總成本約為1.54元/m3,出水COD為 80?100mg/L、BOD5為15 ?20mg/L,氨氮、SS的質(zhì)量濃度分別為8?10、50?70mg/L,出水各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB 8978—1996)二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。

采用膜組件代替初沉及二沉池實(shí)現(xiàn)泥水分離,使反應(yīng)池內(nèi)單位容積微生物量大,具有容積負(fù)荷高、 出水穩(wěn)定、改講方便等優(yōu)點(diǎn)。氧化塘不僅可對(duì)污染物進(jìn)一步去除,同時(shí)兼有景觀功能。

離子型有機(jī)絮凝劑,即能改變顆粒表面電荷,又能起橋鏈作用,引起絮凝。如聚丙烯酰胺(也稱(chēng)3絮凝劑)。用于加速濃密池精礦的快速沉降。從而降低精礦含水,較少金屬流失。

 


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