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文件名称:一体化污水处理设备资料整理.docx
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更新时间:2025-06-24
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文档摘要

一体化污水处理设备

一、工程概况

本污水处理系统污水来源为生活污水,生活污水假设直接排放会污染周边环境,因此必需对排放的污水进展处理,使处理后的排放水达标排放。

依据实际状况,针对本处理工程,在处理工艺上承受AO处理技术,工艺成熟,处理效果好,处理后的排放水可到达国家《污水综合排放标准》〔GB8978-1996〕一级排放标准。

二、设计依据

1、《城市区域环境噪声标准》〔GB3096-93〕;

2、《室外排水设计标准》〔GBJ14-87〕;

3、《给水排水工程构造设计标准》〔GBJ69-84〕;

4、《污水综合排放标准》〔GB8978-1996〕。三、设计原则

1、充分考虑二次污染的防治,设备要求噪声低,处理站四周区域无明显异味,处理设施要有密封措施,尽量削减对四周环境的影响;2、系统操作简洁,维护治理便利;

3、处理系统能自动运行,运行费用低,投资省;

4、污泥产生量少,回流消耗和外运;

5、处理设施应可满足水质、水量的变化,并考虑突发事故状态的各种应急措施。

四、设计参数

1、污水性质:生活污水

2、污水水量:

3、进出水水质:

进水为一般生活污水;处理设备的出水水质到达国家《污水综合排放标准》〔GB8978-1996〕一级排放标准。

工程指标

进水水质

〔mg/l〕

出水水质

〔mg/l〕

COD

Cr

BOD

5

≤200

≤150

≤60

≤20

SS

≤200

≤20

NH-N

≤60

≤15

3

pH

6-9

6-9

五、设计范围

污水处理站范围内的污水处理建〔构〕筑物及配套建〔构〕筑物的工艺、土建、电气、仪表及供电线路及进出水管线的设计。

六、工艺选择1、污水特点

水质浓度不高且稳定,可生化性较好,属可生化污水。2、工艺确定

工艺可分为生物挂膜法和活性污泥法。生物挂膜法一般适用于水量较小、水质较为稳定、浓度不高的污水水质,同时由于生物膜培育较快,系统调试好后运行稳定,可操作性较强。活性污泥法一般用于水量较大,水质有肯定的波动,中等浓度或高浓度水质,同时由于活性污泥培育时间较长,系统运行中操作治理较繁,对操作人员有肯定的要求。

污水水质按常规设定:COD

Cr

≤300mg/l,BOD

5

≤200mg/l,及结合我

公司以往工程实例,使用生物膜法处理工艺,A/O生物接触氧化工艺为主体的生化处理方法。

生活污水中有机成份较高,BOD5/CODcr=0.6,可生化性较好,因此承受生物处理方法比较经济。由于污水中氨氮及有机物含量较高,特别是有机氮,在生物降解有机物时,有机氮会以氨氮形式表现出来,氨氮也是一个重要的污染掌握指标,因此污水处理承受缺氧好氧A/O生物接触氧化工艺,即生化池需分为A级池和O级池两局部。生活污水通过格栅拦污进入调整池,设置调整池的目的主要是调整污水的水量和水质。调整池内污水承受污水提升泵提升至A级生化池,进展生化处理。在A级池内,由于污水中有机物浓度较高,微生物处于缺氧状态,此时微生物为兼性微生物,它们将污水中有机氮转化为氨氮,同

时利用有机碳源作为电子供体,将NO

-N、NO-N转化为N,而且还利

2 3 2

用局部有机碳源和氨氮合成的细胞物质。所以A级池不仅具有肯定的有机物去除功能,减轻后续O级生化池的有机负荷,以利于硝化作用进展,而且依靠污水中的高浓度有机物,完成反硝化作用,最终消退氮的富养分化污染。经过A级池的生化作用,污水中仍有肯定量的

有机物和较高的氮氨存在,为使有机物进一步氧化分解,同时在碳化作用趋于完全的状况下,硝化作用能顺当进展,

A级池出水自流进入O级池,O级生化池的处理依靠自养型细菌〔硝化菌〕完成,它们利用有机物分解产生的无机碳源或空气中的二氧化

碳作为养分源,将污水中的氨氮转化为NO

-N、NO

2

-N。O级池出水一

3

局部进入沉淀池进展沉淀,另一局部回流至A级池进展内循环,以到达反硝化的目的。在A级和O级生化池中均安装有填料,整个生化处理过程依靠于附着在填料上的多种微生物来完成的。在A级池内溶解氧掌握在0.5mg/l左右;在O级生化池内溶解氧掌握在2.0mg/l以上,气水比15:1;O级生化池一局部出水回流进入A级池,回流比为50%-100%;一局部流入竖流式沉淀池,进展固液分别;沉淀池固液分别后的出水进入消毒出水池,经消毒后即可直接排放。沉淀池沉淀下来的污泥由气提装置提升至污泥浓缩池;污泥浓缩池内浓缩后的污泥承受粪车外运作农肥处理。

污水处理工艺流程如下:

污水—格栅—调整池—A级生化池—O级生化池---沉淀池-消毒-清水池-排放

七、工艺说明1、格栅