循环水砂滤器工作原理(5分钟搞懂养殖污水处理设备工艺及设备)
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篇首语:从来没有说忘就忘这回事,只有假装的冷漠和偷偷想念的心。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了循环水砂滤器工作原理(5分钟搞懂养殖污水处理设备工艺及设备)相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
循环水砂滤器工作原理(5分钟搞懂养殖污水处理设备工艺及设备)
养殖污水处理设备工艺及设备
养殖废水的现状和特点。
养殖业污水按养殖畜禽的种类分为:养鸡污水、养鸭(鹅)污水、养兔污水、养猪污水、养牛污水、养羊污水。各污水水质各有不同,但污水处理技术和工艺基本相同。
目前,我国畜禽养殖业的污染控制与治理水平明显落后于产业发展,在管理、处理、示范、推广应用技术方面还不够完善,已成为影响我国社会经济持续发展的主要因素。养殖业废弃物主要包括畜禽粪便.养殖废水.病死动物尸体.医疗废物等,其中废水问题非常严重,由于污水的“三高型”特征,使得污水处理过程比较复杂。
今后养殖业要更好的发展离不开养殖污水处理设备,只有经过污水处理设备处理后的污水才能外排,才能通过国家的许可,不会对环境造成污染,影响人们的正常生活。这次梦之洁环保主要是讲规模化养殖废水处理技术和工艺。
有机质含量较高,悬浮物较多,色度较深,由于含有大量动物粪便,NH3-N含量较高,且含有大量致病菌。废水中污染物主要以固溶状态存在的碳水化合物形态存在,使得污水中BOD5具有很高的CODcr.SS及色度等,同时该废水具有良好的生化性能,而且污水中含有大量的N.P等营养素。由于废水中的固体残留物以有机物为主,因此必须加强预处理和固液分离,以减少后处理负荷。养殖业污水的原水质量如下:
养殖业废水常用处理方法。
污水处理的基本方法,就是通过各种技术手段,把污物从污物中分离出来,然后再循环使用,或者通过无害化的方式对污水进行净化。
废水的处理方法很多,一般可归纳为四大类:生物处理、物理处理、化学处理和自然处理。
1.生物处理法案。
利用微生物的代谢作用,将废水中呈溶液.胶体和微悬浮状态的有机污染物转变成稳定的.无害化物质的废水处理方法。生物处理方法按作用微生物的不同,又可分为需氧生物处理和厌氧生物处理。
污水生物处理普遍采用需氧生物处理方法,根据其工艺方式的不同,又将需氧生物处理方法分为活性污泥法和生物膜法。活化法本身是一种处理单元,其操作方式多种多样。其处理设备包括生物滤池、生物转盘、生物接触氧化池、生物流化床等。生化塘也叫天然生物处理方法。生物还原法又称厌氧生物法,主要用于处理高浓度有机废水和污泥。
2.物理处理法律。
回收废水中悬浮物、悬浮物(包括油膜和油珠)的不溶性污染物的方法,可分为重力分离法、离心法和筛截法等。重选法中的处理单元为沉淀.上浮(气浮)等,相应地使用的处理设备为沉砂池.沉淀池.隔油池.气浮池及其附属设备等;离心分离法本身就是一种处理单元,所用处理装置有离心机、旋流器等;截筛法有栅栅截留和过滤两个处理单元,前者使用的处理设备为格栅.筛网,另一种则采用砂滤器、微孔过滤器等。基于热交换原理的处理方法也属于物理处理方法,其处理单元主要是蒸发、结晶等。
3.化学处理法。
从废水中分离出,通过化学反应和传质,使废水中溶解的.胶体状态的污染物或者把它们转变成无害物质。化学法中,以投加剂产生化学反应为基础的处理单元是:混凝.中和.氧化-还原等;而以萃取、汽提、吹脱、离子交换、电渗析、反渗透等处理单元。后面的两个处理单元又称为膜分离技术。而采用化学传递作用的处理单元,既有化学作用,又有物理作用,因此也可以从化学过程中分离出来,成为另一类处理方法,即物化过程。
4.自然疗法。
运用自然(自然水体.土壤等)自我净化污水的原则,就能起作用。包含土地处理系统和水生植物处理系统。常用的有生物塘.土壤处理方法.人工湿地处理方法等。氧化池池是采用天然或人工建造的生物池处理污水。废水在池塘中停留时间较长,而水中微生物可以降解有机污染物,而溶解氧则是通过藻类的光合作用和塘面的复氧等实现,可以大幅度地降低水体中的有机污染物,并在一定程度上消除水体中的氮、磷,缓解水体富营养化。
它是用水生植物.碎石屑床.微生物的过滤、排出、排出、排出、排出、排出、排出等物理过程,以及微生物的吸收、降解和其他生物作用。最后达到净化水质的目的,也属于好氧处理方法之一。可使用废弃或闲置的农田.洼地或水塘进行改造,但占用空间较大,超负荷运行容易造成堵塞。
养殖污水处理设备工艺及设备
该方法投资少,运行费用低,且在充足的土地条件下,较为经济,较适合小农场污水处理。
按规定处理要求。
1.清洁回收利用方式。
洁净回用是从综合利用和提高资源化利用率出发,通过在养殖场内高度集成节水的粪肥收集方式(机械干燥)、清粪、高压冲洗等方法,严格控制生产用水,降低水份).遮雨、防渗粪便输送储存方式(现场实施雨污分流,粪水封闭防渗运输).粪便固液分离.液体粪水深度处理后回用固体干粪资源化(堆肥、牛床或发酵床垫料),培养基.香菇种植.蚯蚓及蝇蛆养殖.碳棒燃料等)等处理利用方式,并符合资源化.减量化.无害化原则的粪肥利用模式。
洁净再利用模式的特点是干粪和粪水经处理后再循环使用。全流程环节多、工艺复杂、操作要求高,各环节均能平稳运转,以达到回收利用的目的。选择特定的工艺过程时,应根据养殖场的养殖类型.养殖规模.粪便收集方式.当地的自然地理环境条件和排水去向,要根据畜禽养殖废水的特殊性,确定工艺路线和治理目标,在实现综合利用的前提下,优先选择低运行费用的处理工艺;物化处理工艺应谨慎选择。其主要工艺如下:
2.达标排放模式。
达标排放模式是在农用地畜禽载重能力有限的地区、大型规模养殖场通过控制粪水产生量和污染物浓度、粪便水通过厌氧.好氧生化处理.深度处理和氧化塘.人工湿地等自然处理,处理后的废水达到了国家排放标准和总量控制要求,固体粪便通过堆肥发酵等方式产生有机肥。基本排放标准和流程如下:
3.种养结合模式。
养猪与养猪相结合的模式是以畜禽粪便.有机作为生产加工有机肥的基础,为种植业提供有机肥料,同时种植的农作物也可以为畜禽养殖业提供食物来源,是农业部倡导的四种发展模式之一。
种养结合是畜禽养殖粪便污染治理和综合利用的最有效途径,但他也需要大量与其配套的土地作为支撑,就目前公司状况而言,家庭农场是最适合种养结合模式的。其主要工艺如下:
梦之洁环保推荐养殖污水处理设备工艺及设备加工工艺和介绍。
1.集水隔渣池。
猪场污水集中入池进行收集贮存,内建二台污水泵完成固液分离,并进行前期处理,以便后期操作,减少处理负荷。
2.螺旋式挤出机。
将粪水经污泵输送到主机,经挤压螺旋绞龙将粪水推进主机前方,物料中的水分经边压带过滤,挤出网筛,流出排水管。离合器将粪水连续推到主机前,主机前方压力持续增加,当达到一定程度后,卸料口将出料口挤出,从而达到挤出出料的目的。经分离的固体粪便含水率达50%左右,通过输送带输出现场,可直接进行袋装或发酵处理,将粪便直接排放到调节池。机头有1个集水槽,池内设有自动液位控制器,在高水位时自动打开单螺旋输送机,螺旋挤出机、污水泵;低位时自动停机,可实现自动控制,无需专人值班。
3.调节池。
猪群由于污水中杂质含量不均,造成污水流速或浓度在一天之内发生了较大的变化,因此,猪群排出的污水质量和水量差异很大。污水处理设备经常会超出正常的处理能力,这种情况将给处理作业带来极大的困难,使得污水处理设施难以维持正常运行。所以,对于特性波动较大的污水,有必要在污水进入处理主体前,将污水输入调节池进行均匀性调节处理,使污水的水量和水质都相对稳定,从而为后续的水处理系统提供稳定、优化的运行条件。
调整池的作用主要表现在以下几个方面:
1.为污水处理负荷提供缓冲能力,防止处理系统负荷的急剧变化;
2.防止高浓度污染物直接进入生化处理系统;
3.当其它系统暂时停止排出污水,处理系统仍可继续向污水输入,以确保系统的正常运行。
调整池内安装潜水搅拌器。本实用新型主要作用是产生水流,加强搅拌,防止池壁及底面的颗粒污泥的凝结与沉淀,保持固液气三种介质的均匀混合。
4.混凝沉淀池。
废水经水量调节后,泵送到凝析一体机,加入PAC和PAM药剂,再与污水在管式搅拌器中混合,增强沉淀效果。沉降后的剩余污泥送至污泥浓缩池。
5.中间水池。
混凝沉淀预处理后的污水自流至中间池,经提升泵抽入UASB反应器配水区,确保UASB的稳定运行。
6.UASB反应堆。
在UASB反应器中,厌氧反应过程与其它厌氧生物处理方法相同,包括水解、酸化、生成乙酸、生成甲烷等。底物转化是通过不同的微生物参与底物的转化过程,从而最终产生沼气、水等无机物质。
厌氧消化反应中参与反应的厌氧微生物主要有:①水解-发酵(酸化)细菌,它通过水解发酵产生多种不同的有机酸;酒精、糖类、氢气和二氧化碳;②醋酸化细菌,把第一步水解发酵后的产物转化成氢乙酸和二氧化碳;③产生甲烷菌,他们把诸如醋酸、甲醇、二氧化碳、氢气等简单底物转换成甲烷。
UASB由三个部分组成,分别是:包括沉淀区、气液-固三相分离器、气缸。有大量厌氧污泥存在底部反应区,下部有一层污泥,其沉淀性好、凝聚性较好。待处理的污水由厌氧污泥床底部流入与污泥层内污泥混合接触,污泥中的微生物分解污水中的有机物质并将其转化成沼气。甲烷以微小的气泡形式不断释放,小气泡在上升过程中不断融合,逐渐形成较大的气泡,在污泥床上部由于沼气搅拌而形成较稀污泥与水一起上升至三相分离器,当沼气碰到分离器下部的反射板时,它折向反射板的四周,然后穿过水层进入气室,再由导管排出,固液混合液经反射进入三相分离器的沉淀区。废水中污泥絮凝后,颗粒逐渐增大,受重力作用而沉降。在斜壁处沉积的污泥沿斜壁滑回厌氧反应区,使反应区内积聚了大量污泥,处理后的处理出水由沉淀区溢流堰上部溢出,再排出污泥床。
7.缺氧池:
以脱氮为主,厌氧消化工艺对氮的去处不完全,需利用脱氮菌对消化过程中处理不足的氨氮进一步去除。用好氧段回流混合液对有机物质进行快速吸附,好氧段回流水中含有一定的溶解氧,不完全厌氧进一步转化为有机物,有利于好氧段快速启动,并且在脱氮过程中需与缺氧交替条件。
在废水中有机分较高时,低氧时间为8小时;BOD5/CODcr=0.5可生化性好,故设计采用生物膜法。由于废水中有机氮含量较高,在生物降解过程中会产生氨氮,因此,排入水中氨氮的指标会上升,同时氨氮也是一种污染控制指标,故在接触氧化池前加缺氧池,可将回流混合液中引入的硝酸盐和进入水中的有机碳源反硝化,使进水中NO2-.NO3-还原为N2,从而实现脱氮,降解有机物质时氨氮含量。
8.接触氧化池。
有机质废水由反应器底部进水器向上流动,氧化池内装有YDT-Ⅱ立体弹性填料,填料上长着微生物,使其表面形成一层生物膜,将污水中的有机物与生物膜接触,并将其吸附分解,达到去除的目的(生物膜法)。因为好氧微生物生存所必须的氧气,因此在氧化池的底部设置了一个充气装置,空气从池底进入与废水接触,这就使得废水具有足够的溶解氧(活性污泥法)。该技术对高浓度有机废水的处理具有独到之处。
经过缺氧池处理后,废水自流进入接触氧化池,进入氧化阶段,进入好氧处理阶段。触点氧化工艺是一种生物膜工艺为主、活性泥兼备的生物处理设备,通过提供氧来源,将污水中的有机物质吸附、降解,使水质得到净化。
采用较长接触氧化时间进行设计,即12小时,内部设置高比表面积弹性填料,填充率为70%,比表面积近1800m2/m3,在设计区域负荷时也充分考虑到周围环境,保证了较好的处理效率。所以设计负荷应选择较低值:0.83kg/m3。填充料寿命为15年。此外还考虑了气水比较高的数值:15:1,曝气形式:曝气盘曝气。本实用新型具有通气孔小、氧气利用率高等优点,与传统通气方式相比,具有绝对的优越性,是一种永远不会堵塞的设备。
触氧化法是一种生物处理过程,主要采用生物膜和活性污泥相结合。在污水中完全充氧后,浸没所有填料并以一定的速度流经填料,生满生物膜的填料表面与充氧水充分接触,使水中的有机物质被吸附降解,使污水得到净化。
该结构采用国际先进的立体弹性填料,不仅比表面积大,而且具有优良的水流特性。生物膜是一种很好的抗负荷冲击能力,固定在填料层表面形成高浓度的污泥床,通常称为生物膜。该工艺的一大特点是该工艺不能产生悬浮性或极少量的活性污泥而不产生污泥膨胀。这一阶段的关键是填料层生物培养和落床,只要在运行初期完成了这一工作,运行期间基本不必过问其它问题。在活性污泥法中,填料骨架取代了悬浮作用,使污泥无需回流,大大降低了运行管理程序。
9.二沉池。
废水经接触氧化、氧化后,夹带少量活性污泥和分解代谢的生物膜,以及少量无法生物降解的固形物,进入二沉池进行固液分离,使水得到澄清排出。沉降池采用斜管沉降方式,表面负荷为1.5m3/(h),经沉淀后的污泥排入污泥池进行消化,使剩余污泥体积减小。出水槽设置有可调液位齿形集水槽,增加沉淀效果。
10.接触消毒池。
按照国家标准“TJ14-74”制得,其灭菌时间为3.6小时。该单元对大肠杆菌及其他细菌杀灭效果最好,此时出水细菌数量小于10000升。此装置设有溢流出口。
11.污泥浓缩池。
浓缩器的作用是降低污泥含水量,减小污泥体积。本试验的主要目的是减少污泥间的水份,沉淀池污泥呈液体状、含水率高于97%,浓缩池可使剩余污泥含水率由99.2%降至97.5%,污泥体积缩至原来的1/3,浓缩后的污泥接近于糊状,但仍然保持流动性。上清溢出至调节池。螺杆泵外部安装1个。
12.目前的设计方案有下列特点:
(1)强化预处理:废水预处理是处理系统的关键问题之一,如果固体悬浮物未能得到有效清除,将给后续处理带来困难,增加处理负荷,影响处理效果。这就需要从工艺上加强预处理,使CODcr.BOD5的浓度大大降低,悬浮物在调节池中进一步沉淀处理,然后进行水质.水量调节,对CODcr.BOD5进行沉淀处理,可使废水CODr.BOD5再大幅度降低,通过强化预处理,不仅能显著降低CODr.BOD5的含量,减少后继过程的处理负荷,也可防止固体物料堵塞设备。
(2)采用先进的厌氧生物净化技术:UASB由三部分组成:污泥反应区、沉淀区、气液-固三相分离器、气液-固三相分离器。有大量厌氧污泥存在底部反应区,下部有一层污泥,其沉淀性好、凝聚性好,可在底反应区内储存。待处理的污水由厌氧污泥床底部流入与污泥层内污泥混合接触,污泥中的微生物分解污水中的有机物质并将其转化成沼气。甲烷以微小的气泡形式不断释放,小气泡在上升过程中不断融合,逐渐形成较大的气泡,在污泥床上部由于沼气搅拌而形成较稀污泥与水一起上升至三相分离器,当沼气碰到分离器下部的反射板时,它折向反射板的四周,然后穿过水层进入气室,再由导管排出,固液混合液经反射进入三相分离器的沉淀区。废水中污泥絮凝后,颗粒逐渐增大,在重力作用下沉降。在斜壁处沉积的污泥沿斜壁滑回厌氧反应区,使反应区内积聚了大量污泥,处理后的处理出水由沉淀区溢流堰上部溢出,排出污泥床。由于三相分离器的应用,净化效率可达80-90%,因此能够有效地将污水中的固液气体分离。
(3)采用成熟、可靠的好氧生物处理技术:本方案采用缺氧-好氧工艺,可达到很好的处理效果,是目前高浓度有机废水普遍采用的好氧处理工艺,是一种简易.高效.低能耗的废水生化处理方法。有以下优点:
养殖污水处理设备工艺及设备,该方法工艺简单,处理剩余污泥麻烦少,节省投资。
投资省.占地少.运营成本低。
反应过程中的基体浓度梯度大,反应推动力大,反应效率高。
耐有机载荷及毒物冲击,操作方式灵活,因是静态沉淀,具有良好的出水效果。缺氧与有氧性交替发生.泥龄短.活性高,脱氮除磷效果好。
由于这种方法所具有的优点,使其在国内外有机废水处理中得到了快速发展和应用。该方法实际上是对活性污泥法的发展与推广,但操作较灵活.稳定,效率高。
(4)系统耗能低、运行费用低:该方案强化了预处理和厌氧处理效果,使污染在需要耗能的好氧处理前大大去除,减少好氧生化处理负荷,同时节约能源。
(5)使用安全可靠.工艺先进的氯丁片消毒技术:操作简便,投资低。另外,物料输送,储存安全方便,反应迅速。消毒后的废水不含有毒的氯代有机物。
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