城镇污水

终端过滤

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     传统的污水处理工艺以二沉池为出水的终端,其污染物的消减主要集中在二沉池以前的各个生化工艺阶段,大约占到总消减量的95%,而二沉池仅占5%左右,只是沉淀和污泥回流,不作为消减污染物的工艺设备。

  实际证明:当在二沉池之后采用0.1微米过滤设备时,不但对悬浮物具有显著的去除作用,而且还可以同比降低COD,总磷,甚至氨氮和总氮。同时还一举解决了低速降低悬浮物和高速才能降低总磷的矛盾。

增加过滤设备从选型看超滤膜最合适,而且已经有很多应用,只是由于性价比限制了大规模普及,尤其是在大流量的城镇污水处理普及还不够广泛。现在有了节能微滤罐,针对超滤膜作为污水终端不足而开发的创新产品,从而使污水处理

工艺有了新的选择,可以有如下效果:

1、可以弥补生化和化学处理手段的不足,挖掘工艺潜力,提高物理处理效果。

2、尤其适合一级A再提标和中水回用。

3、由于保证了终端效果,因此为前段提高生化效率提供了技术支撑。

4、对于突然增加的水量提供了处理手段。

5、对于来水不足或雨污合流提供了工艺手段。

6、对污水稳定达标提供了技术支撑。

7、可以满足中水回用的需求。

8、微滤罐装备系统可以快速安装,无需盖厂房,适用性强。

9、比超滤膜工艺具有更好的性价比。

 

典型工艺流程:

一、压力过滤



       说明:化学除磷很多厂家直接加在好氧池的中后段,或者在二沉池进水端口,目的在于利用二沉池的沉淀功能,减少后期工艺设备,可能会考虑到一些问题,其中之一是加药对微生物的影响,因为药剂(除磷剂)一般为酸性,加药会不会改变水PH?是否会影响到生化效果?    长期以来各种意见都有,但是很少看到因为投加除磷药剂导致生化问题的报道,实际上很多厂家都在用,本文暂时以此为背景进行讨论。

  影响运行的主要问题是二沉池的运行状态,二沉池降低悬浮物和COD应尽量慢速,提高除磷效果应尽量快速,很难实现二者之间平衡,投加除磷剂以后会产生絮体或其他非溶解性胶体,这进一步会影响沉淀效果,从而或者导致出水悬浮物增加,或者导致降低沉淀速度,因此需要增加过滤设备予以解决。

  过滤效果达到0.1微米效果最好,此前只有超滤膜才可以达到这样的精度,但是不能直接承受二沉池出水,需要做好预处理,还得药剂清洗膜组件,需要定期更换膜组件,冬季流量下降等等。因此一直没有达到大流量大规模的普及应用。

  现在有了节能微滤罐,效果和超滤膜几乎一样,但是使用条件大大放宽,针对性克服了超滤膜的不足之处,超滤膜是在承压条件下工作的,微滤罐也是如此,提升泵需要耗电从而产生电费,但是由于降低了COD、总磷甚至氨氮和总氮,由此节约的生化费用和提升泵电费差不多,一般均可以接受。

  如果现场不具备提升泵条件,微滤罐也可以重力流工作。但是去除率低于承压方式。

二、重力过滤



说明:

   二沉池后连接微滤罐,最理想的方式还是承压过滤,采用水泵提升,过滤效果与压力成正比,压力越大效果越好,如果现场条件难以提供电力,也可以是重力流或微压差过滤,只不过微滤罐高度7米,二沉池地面以上1.8米,依靠重力流需要向地面以下挖坑,可以考虑二个方式,第一如果仅仅是考虑耗电问题,可以采用变频控制水泵扬程,通过运行找到最佳性价比参数,第二当必须采用重力流,则可以考虑放在备用的二沉池之内,或者向地面以下挖一个地基,满足微滤罐的进水高度,运行水头损失2米。


三、双微系统(微絮凝+微滤)




说明:

1、如果考虑在二沉池以后加药,则可以考虑塔式混凝器,将传统水平布置改为垂直布置,节约占地和提高效率,如果需要可以依次先后投加四种药剂。

2、可以投加超细微粉,起到除油或降低COD,氨氮等作用。

3、可以投加除磷絮凝剂,起到降低总磷的作用。

4、还可以根据需要先后投加其他药剂,例如PVC,PVM等。

5、塔式混凝器出水可以配置气浮或沉淀工艺设备,出水泵提升进入微滤罐。

6、必要时可以不经过气浮或沉淀而直接进入微滤罐。

7、必要时来水可以不经过生化或者部分不经过生化而进入塔式混凝器,以此得到最低运行成本。

四、特殊工艺方式



说明:

1、由于雨污混合,有的污水厂进水指标稀释,甚至达到不开生化系统而出水也差不多达标,但是又不能一点都不处理,而开启生化耗电又太大,此时就可以从细格栅直接进入微滤罐。

2、即使这样的直接过滤,也可以达到降低COD和总磷的作用,而且悬浮物和浊度效果最为明显,可以达到SS在5---10mg/L之间调整,浊度则可以在3—10NTU之间调整,不必担心堵塞,特殊设计的反洗方式可以正常连续工作。

3、如果必要可以在微滤罐前面配置如上述的塔式混凝器,实现微絮凝+微过滤。

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