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        農村生活污水問題已經成為阻礙美麗鄉村建設的主要問題

        時間:2020-07-21 16:13:34 來源: 點擊:462次

        農村生活污水問題已經成為阻礙美麗鄉村建設的主要問題,亟待解決。一體化污水處理設備具有管理方便、工作效率高、能耗低、投資小、占地面積小等優點,非常適合在農村推廣?;诖?,本文簡要分析了農村生活污水綜合處理設備的技術。在工業快速發展的影響下,我國的環境問題日益突出,引起社會的廣泛關注。我國每年都出臺新的環境保護政策,控制城市不同類型的污染源,從而有效緩解城市環境污染問題。

        在美麗鄉村建設理念的推動下,中國農村經濟發展迅速。然而,在農村經濟發展過程中,也受到環境問題的困擾。大多數農村地區缺乏完善的污水處理設施,其生活污水大多直接排入河流,嚴重影響了農村生態環境。因此,中國迫切需要采用先進的污水處理技術來處理農村生活污水問題。所謂廢水的生物降解性是指廢水中所含的污染物通過微生物的生命活動改變污染物的化學結構的程度,從而改變污染物的化學和物理性質。生物處理是指微生物借助污水中的有機物維持生命特性,進行生命活動,借助新陳代謝實現污染物的去除。因此,有必要通過實驗和計算確定水中污染物的含量,然后判斷它們是否可以被微生物處理。BOD5和COD是常用的水質指標,是利用B/C比實現生化評價的一種方法。當B/C比大于0.3時,可以對污水進行生化處理。隨著兩者比例的增加,其可行性增加。在實際的微生物處理中,只要有機物的含量達到規定的標準,就沒有必要將有機物完全分解成水、硝酸鹽和二氧化碳。在一體化設備工藝方面,以活性污泥法為例,其相對成熟的工藝包括A/O法、A2/O法和其他改進工藝。其中,A/O反硝化法是指缺氧-好氧法,而A/O去磷法是指厭氧-好氧法,借助于各種微生物細菌的分解,當污水流經相應區域時,氮、磷和有機物等污染物被有效去除。厭氧-好氧活性污泥工藝(缺氧/氧,簡稱A/O)是由厭氧和好氧反應組成的污水生物處理工藝。污水進入厭氧槽后,與回流污泥混合。在此過程中,污水中的大量BOD被活性污泥吸收,污泥中的磷以正磷酸鹽的形式釋放到混合物中?;旌先芤哼M入好氧池后,有機物被氧化分解,積聚磷的細菌將混合溶液中的大量正磷酸鹽吸收到污泥中。由于好氧環境中聚磷細菌的磷吸收遠遠大于其在厭氧環境中的磷釋放,污水通過“厭氧-好氧”以達到除磷的目的。以A/O工藝為主要工藝的一體化污水處理設備具有除磷功能、除氮功能和有機物還原功能。功能等,可有效避免污泥膨脹現象,操作極其簡單。

        此外,填料的比表面積相對較大,并且罐具有良好的氧氣填充條件。生物接觸氧化罐每單位體積有大量的生物固體。結合污泥回流,反應池中活性污泥的濃度相對較高,因此具有活性污泥處理和高容積負荷的特點。由于大量的生物固體,當有機體積負荷較高時,其F/M比可以維持在一定水平,因此,可以保證污泥產量不大于活性污泥法產生的污泥量。而且,該過程操作非常簡單,操作成本低,治療效果好,操作穩定,完全滿足污水處理的要求,保證污水達到排放標準。如圖1所示,生活污水通過網格井流入調節罐后,由污水泵泵送至-級co2罐,彈性填料懸掛在共氧罐中,借助于填料中兼性細菌自身的吸附和水解,對生物細菌有抑制作用且難以生物降解的有機物可以在污水中水解,同時,大分子有機物可以水解成小分子有機物,將固體有機物降解,以減少污泥量和污水中懸浮固體的含量。同時,污水中的有機物作為碳源,使從后期好氧段再循環的硝化溶液中的亞硝酸鹽氮和硝酸氮在共氧細菌作用后從污水中逸出,達到污水脫氮、降解污水中有機物的目的,提高污水的生化降解性,有效去除污水中的懸浮物和氨氮。來自Co-氧氣罐的流出物進入O級好氧接觸氧化罐。在水體中溶解氧充足的條件下,好氧池中的好氧微生物利用污水中的可溶性污染物進行代謝,達到去除污水中可溶性污染物的目的。好氧池流出的污水流入二級沉淀池,污水中的大多數懸浮物質可在二級沉淀池中有效去除。二級沉淀池流出的污水流入中間池儲存,中間水泵被提升至砂濾器,以除去懸浮雜質、顆粒、膠體等雜質,從而確保污水達到排放標準,然后進行消毒和排放。網格截留的網格渣需要定期清理并運出。二沉池中的部分污泥回流至水平生物處理池,另一部分流入污泥池進行好氧穩定消化,減少氣味排放和污泥量。此外,消化池的上清液溢出回調節池,進入下一批循環處理。

        剩余污泥定期從設備槽中抽出進行外部處理。膜生物反應器(膜生物反應器,簡稱MBR)技術是一種膜分離技術與活性污泥相結合的工藝。與活性污泥法不同,它不需要使用沉淀池來實現固液分離,而是使用中空纖維膜來代替沉淀池,因此其固液分離能力更加突出。MBR處理工藝能適應各種水質,具有良好的沖擊負荷能力。處理罐采用新型彈性固體填料,比表面積大,更易于實現微生物膜懸掛和膜去除。在相同的有機物負載條件下,其去除有機物的效果更加明顯,可以提高空氣中氧氣在水中的溶解度;過程簡單,無需設置濾池和沉淀池,可有效節約土地資源;同時,它可以有效地減少水力停留時間,減少污泥排放,進而降低污泥處理成本。如圖2所示,污水通過網格井流入調節罐,然后通過提升泵進入生物反應罐。在PLC控制器的幫助下,鼓風機打開進行氧氣填充操作。生物反應罐的出水通過循環泵進入膜分離處理環節,污水返回調整罐。反沖洗泵借助清潔水箱中的處理水達到反沖洗膜處理設備的目的,同時將反沖洗污水返回調節水箱。提升泵的打開和關閉由反應罐的水位控制。膜單元的過濾操作和反沖洗操作可以通過手動和自動控制方法來實現。當膜單元需要進行化學清洗操作時,應關閉污水循環閥和進水閥,并關閉液體藥物循環泵、應打開藥物清洗閥和藥物循環閥,以達到化學清洗的目的。MBR工藝利用膜的高效攔截效果攔截生化反應池中的大分子有機物和活性污泥,省略一級沉淀池和二級沉淀池進行固液分離,有效達到泥漿-水分離的目的。序貫間歇活性污泥工藝(序貫間歇反應器,簡稱SBR)的更大優點是排水、沉淀、反應的操作程序、根據時間順序,在同一個反應槽中重復曝氣和其他環節。SBR工藝的操作順序主要包括進水量、反應、沉降、排水和怠速五個階段。五個階段所需的時間是一個操作周期。循環中各階段的操作時間、操作條件和反應罐中混合液的濃度可根據操作功能和進水水質靈活操作。通過各階段操作的有效控制和切換,SBR法能夠在一定范圍內適應水質和水量的變化。同時,在流入階段和反應階段,缺氧(或厭氧)和好氧狀態交替出現,有效抑制專門需氧細菌的過度繁殖。而且,較短的污泥齡使絲狀細菌不能大量繁殖,解決了常規活性污泥容易使污泥膨脹的問題。如圖3所示,污水流經網格井后,將體積較大的漂浮物除去,然后流入調整罐中,以實現均勻和均勻化。廢水被提升泵提升后,進入主反應丁苯橡膠設備池。

        經過曝氣、反應、沉淀和排水等一系列操作程序,較低的污泥流入污泥儲存池,水瓶的上部在被集水器排干后流入中間水池。消毒后,將其作為循環水或達到標準排放到水體中。進入污泥儲罐的污泥經過壓力過濾后排干并運出,上清液返回調節槽。目前,中國已經出臺了農村環境保護的相關政策,農村環境治理市場具有很大的發展優勢。特別是在農村污水處理中,不同的排放標準和各種處理工藝導致缺乏標準化的產品。因此,在農村污水處理設備和技術方面,應加強研發力度,提高農村污水處理效率,從而達到建設美麗鄉村的目的。




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