光伏電站生活污水處理系統(tǒng)
光伏電站生活污水處理設(shè)備包括依次連接的光伏組件、匯流箱、逆變器和穩(wěn)流器,所述污水處理系統(tǒng)包括鼓風(fēng)機(jī)、功能泵、溫度傳感器和氧傳感器,穩(wěn)流器連接鼓風(fēng)機(jī)和功能泵,所述物聯(lián)網(wǎng)智能控制設(shè)備包括*控制器、數(shù)據(jù)傳輸單元和云服務(wù)器,溫度傳感器和氧傳感器均與數(shù)據(jù)傳輸單元,*控制器和云服務(wù)器均與數(shù)據(jù)傳輸單元連接,所述鼓風(fēng)機(jī)和功能泵均與*控制器連接。本發(fā)明以太陽能提供動(dòng)力,緩解市政供電壓力,采用物聯(lián)網(wǎng)智能控制污水處理,可以對(duì)污水處理中曝氣時(shí)間等集中監(jiān)控,操作更簡單,運(yùn)行更高效。
光伏電站生活污水處理設(shè)備工藝設(shè)計(jì)優(yōu)化:
(1)考慮污水中含有一定的無機(jī)砂礫以及油脂類物質(zhì),會(huì)對(duì)mbr膜造成較大的損害,在本工藝中選用平流沉砂池,一方面對(duì)無機(jī)砂礫進(jìn)行沉淀去除,另一方面設(shè)置手電動(dòng)撇渣管對(duì)浮渣及油脂類進(jìn)行去除。
(2)考慮到mbr系統(tǒng)的膜絲易被纖維毛發(fā)類等物質(zhì)纏繞,對(duì)預(yù)處理要求較高,設(shè)計(jì)采用三級(jí)格柵,分別是10mm、3mm和1mm,以保證后續(xù)mbr系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。
(3)膜組器吹掃采用高低曝氣,傳統(tǒng)設(shè)計(jì)計(jì)算吹掃量為130m3/(m2˙h),采用高低曝氣后,設(shè)計(jì)平均吹掃量為80m3/(m2˙h),可以大大降低鼓風(fēng)機(jī)的運(yùn)行能耗。
(4)膜池回流采用推入排出式(見圖2),傳統(tǒng)膜池為方便回流,配水渠需繞到膜池另一側(cè),配水渠和回流渠水力停留時(shí)間較長,土建量也較大,采用推入排出式可節(jié)省土建量,方便膜池的回流。
光伏電站生活污水處理設(shè)備工藝特點(diǎn)分析:
(1)預(yù)處理段選擇了粗格柵、進(jìn)水提升泵站、細(xì)格柵、曝氣沉砂池工藝,主要作用是去除污水中呈懸浮狀態(tài)的固體污染物,從大塊垃圾到顆粒粒徑為數(shù)毫米的懸浮物。
(2)二級(jí)生物處理工藝采用了具有深度除磷脫氮功能的五段bardenpho工藝,并對(duì)該工藝進(jìn)行了如下改良設(shè)計(jì):①在厭氧區(qū)前增設(shè)預(yù)缺氧區(qū),按預(yù)缺氧區(qū)-厭氧區(qū)-缺氧區(qū)-好氧區(qū)-后缺氧區(qū)-好氧區(qū)的順序布置各池體,回流污泥進(jìn)入預(yù)缺氧區(qū),從而消除了硝酸鹽對(duì)生物除磷的不利影響;
②采用多點(diǎn)進(jìn)水:在預(yù)缺氧區(qū)、厭氧區(qū)、缺氧區(qū)、后缺氧區(qū)均設(shè)置了進(jìn)水點(diǎn),方便根據(jù)進(jìn)水水質(zhì)靈活調(diào)整進(jìn)水點(diǎn)和各點(diǎn)進(jìn)水量,從而提高原水中碳源的利用率,降低外加碳源使用量,外加碳源投加點(diǎn)設(shè)置在后缺氧區(qū)前端;
③采用多點(diǎn)混合液回流:在厭氧區(qū)和缺氧區(qū)設(shè)置了混合液內(nèi)回流點(diǎn),混合液自第1好氧區(qū)末端回流,可根據(jù)進(jìn)水水質(zhì)靈活調(diào)整回流點(diǎn)及回流量。
(3)深度處理工藝采用混凝+高密度沉淀池+超濾膜+臭氧工藝。該工藝集化學(xué)除磷、高效去除殘余ss和cod、脫色、消毒等多種功能于一體。
廢水中難降解有機(jī)物的去除:
經(jīng)過水解酸化與好氧處理后的印染廢水,其出水顏色還是較深,為了達(dá)標(biāo)排放,在生化處理后再加一個(gè)混凝沉淀池,分別投加pac與從凈水污泥中回收的混凝
取經(jīng)過“混凝—水解酸化—好氧—二沉池—混凝—吸附—出水”中二次沉淀池的出水,ph=8.21,f=0.25,cod=132mg/l,進(jìn)行第二次后物化的混凝處理,分別采用pac和回收的混凝劑作對(duì)照試驗(yàn)。采用pac作為混凝劑,cod的大去除率為28.o3%,bod5的去除率為43.24%;同樣情況下采用回收的混凝劑試驗(yàn),cod的人去除率為39.39%,bod的大去除率24-32%,回收的混凝劑效果明顯優(yōu)于pac。f的變化,第iii組f的范圍為0.22至0.30,第ⅳ組f的范圍為0.3至0.36,f(第iii組)>f(第ⅳ組),用從凈水污泥中回收的混凝劑對(duì)于難生物降解的cod去除效果較好。
從cod去除率的角度看,發(fā)現(xiàn)不論用聚合氯化鋁還是凈水污泥中回收的混凝劑,原水的混凝效果均優(yōu)于經(jīng)過生化工藝后的混凝出水。探討原因可能有:
(1)原水的ph為9.85,屬于強(qiáng)堿性,利于混凝劑快速形成絮體,反應(yīng)更加充分,而經(jīng)過生化工藝后的出水ph為8.21,水質(zhì)堿性要弱,反應(yīng)形成的絮體明顯小,凝聚效果較差。
(2)原水的水溫在31℃,經(jīng)生化后的二沉池水溫在22℃,原水水溫高很多,加快了分子之間的相對(duì)運(yùn)動(dòng),對(duì)流速度加快,傳質(zhì)作用效率更高,縮短混凝沉淀時(shí)間,故原水的混凝反應(yīng)更加充分。
(3)原水中的懸浮顆粒物ss要比二沉池的出水中多3~5倍,原水中的顆粒物也是原水cod的組成部分,在形成礬花的卷掃和吸附作用下,帶走一大部分顆粒物,而經(jīng)過物化和生物處理后的二沉池的出水中,大部分懸浮性顆粒物已經(jīng)被沉降或分解了。
光伏電站生活污水處理系統(tǒng)有益效果:
1、采用二級(jí)處理系統(tǒng),其中一級(jí)處理單元為“調(diào)節(jié)預(yù)處理”過程,二級(jí)處理單元為“厭氧水解+好氧接觸氧化”過程,水解酸化池對(duì)廢水中可生化性差的某些有機(jī)物質(zhì)通過水解酸化,降解為小分子物質(zhì)和可溶性物質(zhì),提高可生化性,為后續(xù)的好氧生化處理創(chuàng)造良好的條件,好氧生化處理降解廢水中的小分子物質(zhì)和可溶性物質(zhì),降低bod5和codcr,廢水中污染物處理深度高,能夠保證處理效果穩(wěn)定達(dá)標(biāo);
2、二級(jí)處理單元包括第1好氧接觸氧化池和第二好氧接觸氧化池,具有較大的生化處理容積負(fù)荷,節(jié)省企業(yè)投資,保證生化處理的穩(wěn)定性和效率;
3、經(jīng)過處理后的廢水可直接再回收利用,起到減少廢水排放量、節(jié)約水資源、保護(hù)環(huán)境的作用,且好氧生化處理的污泥生成量少,不易發(fā)生污泥膨脹;
4、工藝流程穩(wěn)定可靠,維護(hù)工作量小,能夠?qū)徔棌U水進(jìn)行深度處理,達(dá)到回收用水的標(biāo)準(zhǔn)。