20m3/d生活污水處理裝置生活污水、廁所污水和食堂污水分別經(jīng)過管網(wǎng)收集,通過格柵的過濾進(jìn)入集污池,期間去除較大漂浮物、雜質(zhì)和無機(jī)顆粒;然后由污水泵定期提升至高效厭氧池,通過厭氧菌作用將大部分有機(jī)物去除;之后污水溢流進(jìn)入沉淀池進(jìn)行固液分離;上部液體進(jìn)入綜合凈化池,在兼性厭氧菌和好氧菌的作用下進(jìn)一步去除污染物;后污水溢流進(jìn)入小型濕地,強(qiáng)化處理效果,后在清水池中可達(dá)城市污水處理一級A類標(biāo)準(zhǔn)。
20m3/d生活污水處理裝置
20m3/d生活污水處理裝置生活污水、廁所污水和食堂污水分別經(jīng)過管網(wǎng)收集,通過格柵的過濾進(jìn)入集污池,期間去除較大漂浮物、雜質(zhì)和無機(jī)顆粒;然后由污水泵定期提升至高效厭氧池,通過厭氧菌作用將大部分有機(jī)物去除;之后污水溢流進(jìn)入沉淀池進(jìn)行固液分離;上部液體進(jìn)入綜合凈化池,在兼性厭氧菌和好氧菌的作用下進(jìn)一步去除污染物;后污水溢流進(jìn)入小型濕地,強(qiáng)化處理效果,后在清水池中可達(dá)城市污水處理一級A類標(biāo)準(zhǔn)。
綜合凈化池采用填料上下部分均布設(shè)污水管、氣管的方式,只需低功率風(fēng)機(jī)即可實(shí)現(xiàn)曝氣,其耗能約為高功率風(fēng)機(jī)或羅茨風(fēng)機(jī)的30%。同時(shí),采用填料結(jié)合有效布水方式,防止堵塞的同時(shí)進(jìn)行好氧菌、兼氧菌聯(lián)合生化,大大減少生化污水污泥排放量。
有益效果是:
1、設(shè)施簡單,施工容易,前期投資小。
2、能耗低,噸污水處理成本低于0.2元,全自動運(yùn)行,特別適合農(nóng)村分散式生活污水處理。
3、運(yùn)行穩(wěn)定,出水水質(zhì)好,污泥量少,無異味,不滋生蚊蠅,對周圍環(huán)境無二次污染。
4、主體構(gòu)筑物可采用全地埋式,不占用表土資源,建成后頂部可覆土綠化,小型濕地可作人工景觀。
主要建(構(gòu))筑物設(shè)計(jì)
1污泥濃縮池
原污泥處理系統(tǒng)未設(shè)污泥濃縮池,水廠產(chǎn)生的初沉污泥、二沉池剩余污泥和再生水化學(xué)污泥通過泵提升進(jìn)入污泥儲泥池內(nèi),再由污泥泵打入脫水機(jī)房內(nèi)帶式壓濾機(jī)進(jìn)行脫水處理。為此,提標(biāo)改造工程新建輻流式污泥濃縮池兩座,進(jìn)一步對污泥體積進(jìn)行減量[4],濃縮池直徑為14m,池深為5.0m,污泥固體負(fù)荷為48.72kg/m2˙d,濃縮時(shí)間為16h,池內(nèi)設(shè)直徑為14m的中心傳動污泥濃縮機(jī)。
2污泥均質(zhì)池
經(jīng)濃縮后的剩余污泥和化學(xué)污泥與初沉池污泥進(jìn)入均質(zhì)池進(jìn)行混合調(diào)勻,通過潛污泵提升進(jìn)入調(diào)理池。本工程新建污泥均質(zhì)池1座,尺寸為10m×7m×4.8m,有效容積為294m3,池內(nèi)設(shè)置污泥提升泵2臺,單臺流量為150m3/h,揚(yáng)程為8m,功率為5.9kW,潛水?dāng)嚢杵?臺,葉輪直徑為369mm,功率為2.5kW。
3污泥深度處理車間
污泥深度處理車間包括加藥間、調(diào)理車間、壓濾車間、設(shè)備間,總平面為21m×72.36m。
生化處理+MBR+膜處理
絕大部分垃圾滲濾液需通過組合工藝處理才能達(dá)到GB16889—2008《生活垃圾填埋場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》中要求的污染物排放濃度限值。在滲濾液處理中常用的工藝組合方式是采用生化處理+MBR+膜處理組合工藝,上流式厭氧污泥床反應(yīng)器(UASB)由于負(fù)荷能力很大,適用于高濃度有機(jī)廢水的處理,因此許多學(xué)者將該工藝與MBR進(jìn)行組合,通過試驗(yàn)或者工程應(yīng)用研究探討該組合工藝對滲濾液的處理效果,研究結(jié)果均表明UASB+MBR組合工藝能夠充分發(fā)揮厭氧、好氧生化處理與膜處理相結(jié)合的技術(shù)優(yōu)勢,利用該工藝處理的滲濾液出水水質(zhì)穩(wěn)定且主要技術(shù)指標(biāo)CODCr和氨氮均可達(dá)到排放要求[3-8]。
通過UASB厭氧處理工藝可在一定程度上降低運(yùn)行費(fèi)用,但是容易造成后續(xù)A/O生化池中的碳氮比失衡,因此,應(yīng)注意控制運(yùn)行過程,減輕出水中的碳氮比失衡。
由于UASB工藝在寒冷地區(qū)的運(yùn)行負(fù)荷極低,應(yīng)考慮到該工藝不適用于東北等地區(qū)。后來隨著技術(shù)成熟出現(xiàn)了第三代厭氧反應(yīng)器UBF,UBF綜合了UASB和AF的優(yōu)點(diǎn),集顆粒污泥與生物膜于一體,在處理水質(zhì)變化大、污染物濃度高的垃圾滲濾液時(shí)具有優(yōu)勢,常被用于與MBR工藝相結(jié)合處理焚燒廠滲濾液。華佳等[9]采用UBF+MBR組合工藝處理焚燒電廠滲濾液,工程運(yùn)行結(jié)果表明綜合效益較好,但滲濾液中含氮化合物較高。吳樟平[10]采
用兩級UBF+MBR+NF組合工藝處理垃圾焚燒廠滲濾液,運(yùn)行結(jié)果表明,CODCr、BOD5、SS、氨氮的去除率都大于99.8%,技術(shù)可行且經(jīng)濟(jì)合理。
滲濾液水質(zhì)特點(diǎn)及處理工藝
滲濾液為垃圾在堆放和填埋過程中由于壓實(shí)、發(fā)酵等物理、生物、化學(xué)作用,同時(shí)在降水和其他外部來水的滲流作用下產(chǎn)生的含有機(jī)或無機(jī)成分的液體[1],垃圾滲濾液普遍具有污染物含量高、氨氮含量高、色度大、毒性強(qiáng)、污染時(shí)間長等特點(diǎn),是一種成分復(fù)雜的高濃度有機(jī)廢水。
隨著填埋年齡的增長,微生物對垃圾中有機(jī)物的降解速率、垃圾的持水能力和水的透過性會發(fā)生變化,中老齡填埋場的滲濾液中有機(jī)物大多為難降解的長鏈碳水化合物或腐殖質(zhì),而且普遍具有可生化降解物質(zhì)含量低,氨氮濃度較高的特點(diǎn)[2]。目前國內(nèi)滲濾液常用的處理方法是以MBR為核心的組合處理工藝,