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摘要:本文结合工程实例,从参数设计、工艺流程、能源消耗、经济效益等角度入手,对地埋式一体化的污水设备处理技术的应用情况和应用特点进行了系统的分析和介绍,从而为地埋式一体化污水处理设备在工业废水中的应用提供理论借鉴和参考。
关键词:地埋式;一体化污水处理;工业废水;应用分析
在当前我国工业迅速发展的背景下,大量工业废水的产生对我国生态环境造成了极大的破坏,如何科学处理工业废水是当前我国工业企业急需解决的重要问题,特别是对化工、石油、食品、造纸以及医药行业而言,其产生的工业废水,危害性大、破坏力强和持续时间长,如果不采取科学的处理方式,将对我国自然生态环境造成持续性的破坏[1]。一般情况下,小规模生活污水和工业废水都通过地埋式一体化污水处理设备进行处理,但一体化污水处理设备类型较多,处理工艺各不相同,在设计和设备选择方面同时面临着多种问题。本文以某地级市城郊化工废水处理项目为实证研究对象,对地埋式污水处理设备设计和应用情况,进行了系统的研究。
1.地埋式一体化污水处理设备的介绍
1.1地埋式一体化污水处理设备的简介
地埋式一体化污水处理设备,是在生化反应基础上,将生化、沉淀、消毒、预处理等多个不同功能整合在一起形成的污水处理设备。地埋式一体化的污水处理设备被广泛应用于城市排水管网、城市边缘排水管网无法覆盖的地区,以及经济较为落后的广大农村地区外,同时可以对医院、涉外宾馆等产生的特种污水进行相应的处理。此外,根据国家有关规定,特种污水在未经过处理前不得排入城市污水管网中。
1.2地埋式一体化污水处理设备的优势
地埋式一体化污水处理设备具有以下几方面特点;
首先,设备投资、运行成本相对较低,且操作方便、管理便捷,不用对操作人员进行专业培训,只要求在适当情况下对该设备进行相应的维护和保养,因此,投资、运行成本相对较低。
其次,埋入地下运行不占用地表绿化用地或市政用地,不需要单独修建房产设备或者保暖设施。
最后,设备的生物处理工艺采取推流式生物接触氧化池,其性能水平远超二、三级串联完全混合式生物接触氧化池。且其体积小巧,水质适应性能力较强,抗冲击性能较高,出水水质处于平稳状态,不会因为污泥含量较大而导致水体膨胀的情况。
2.工程项目的设计应用
按照《建设项目环境影响报告表》以及关于环保方面的有关要求,工业废水必须达到国家有关标准才能进行排放。由于当前本项目合作化工企业只装配有一条污水处理生产线,生产的废水量只有14t/周,废水量相对较少,单独建立污水处理系统成本较高,因此,应当将生产的污水、废水,送往专业的污水处理厂进行处理[2]。本次选用地埋式一体化污水处理设备的原因在于:首先,本项目维护某地级市城郊区域,因此可采用独立污水处理系统,从而减少城市排水网管量;其次,污水处理系统占用量相对较少,通过将设备埋入地表的方式节约土地资源,不占用地表绿化地带;最后,本项目处理的废水可以是工业废水,也可以是生活污水,在对这两类污水进行处理时可降低污水处理成本。
2.1工程概况
本项目对主要用于生产废水、生活污水的处理工作中。其中,生产废水主要有油剂废水、组件清洗废水等部分。生产废水主要特点包括:组件清洗废水,悬浮物、氨氮含量水平较高,可生化性相对较低;油剂废水石油、COD含量水平较高,可生化性水平较低。且水质水量波动量较大,且油剂废水、组件清洗废水,都采用定期排放的形式进行排放无法起到连续排放的目的,从而对水质水量造成了一定不利影响。
基于以上特点,要求采用相适的废水处理技术,但因为管理水平相对较低,在工艺设计过程中应尽可能的选用污泥较少或者无污泥的污水处理工艺,避免因处理不当而引发的再次污染。本项目选用地埋式一体化污水处理设备,当前该设备已经运行两年的时间,可达到国家关于污水排放的有关指标。
2.2工艺说明
由于组件清洗废水、油剂废水都采用定期排放的形式进行处理,无法进行连续排放,要求应单独设置收集池实现污水收集的目的,并分别对其进行预处理,接着在生化系统作用下对其进行生化处理。因为油剂废水有较高的石油含量,因此在本次项目中,通过油剂废水收集池进行油剂废水的收集工作,并在化工泵的作用下将油剂废水派送到破乳气浮隔油池对其进行预处理。本文采用的一元化气浮装置,由气浮反应装置、气浮装置以及配套设备等构成,主要优点在于体积小巧、操作便捷、管理方便、除污效率较高等。
组件清洗废水悬浮物颗粒较高,可生化性较低。通过废水池收集废水,初步进行沉淀,并通过上清液溢流至水解酸水池进行酸化水解,从而提升组件清洗废水的可生化性。经过预处理的废水有较高含量的NH3-1N,再将各类废水汇入酸化池进行分解处理。此外,在缺乏氧气的情况下,受水解反应的影响,在废水中设置JYD立体弹性填料,加上反硝化菌的作用将废水中的NO2-,N03-转化为N2,起到脱氧脱氮的作用。由于本项目采用反硝化脱氧设备,废水中的COD/TK=4.1,污水可生化性较低。所以,应当将生活污水导入反硝化池,提升反硝化菌的碳源含量,并将厌氧池溶解氧含量水平,控制在于0.2mg•L-1左右。导入好氧池的溶解氧含量水平,应当在2.5-3mg•L-1左右[3]。这些废水再经过高负荷、一般负荷和低负荷处理后能够达到脱氮等指标,在提升污水处理效率的同时,还避免了剩余污泥的二次污染,达到污泥零排放的目的。经过物理系统处理后的废水流入沉淀池,进行水泥分离操作,部分污泥内流到污水池,其余部分则回流到酸解池,从而将部分污泥硝化,使其转变为脱碳所需的碳源。
本工程所采用生化处理工艺是A2/O工艺,出于减少成本目的,本项目采用地埋式一体化污水处理设备,以便于操作管理。鉴于工程项目所处地区的环境特点,为减少污水处理过程中的噪声污染,在本次工程项目运行过程中采用噪声较低的电机、风机。地埋式一体化污水处理设备,占用地表空间较少,且不会占用绿化面积。
3.结语
通过地埋式一体化污水处理设备进行污水处理,既满足了污水处理要求,又解决了污水处理设备占地较多的问题。当前,已经投入运行的设备,基本能够满足国家有关要求,同时满足了社会环境保护方面的要求。
该设备主要应用于城市污水管网覆盖不到的偏远农村、旅游景点、度假村等地区,发展前景较为广阔,对加强环保有着极大意义。
参考文献
[1]董景,翟宇超,周湘杰.一体化污水处理设备的研究现状[J].四川化工工艺与设备,2012,15(6):38-42.
[2]明银安,冯小东.地埋式一体化小型生活污水处理装置的历史沿革[J].土木建筑教育改革理论与实践,2008,20(10):435-438.
[3]赵玺.一体化污水处理设备在生活区的应用分析[J].山西建筑,2014,40(17):146-147.
作者简介
思洋洋(1991-10),男,汉族,本科,助理工程师。研究方向:机电工程。