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综述

  综述

    现有的污水处理系统,由于当时的设计背景和条件,在不断发展过程中遇到了很多问题,大量的调查研究表明,主要集中于以下几点:

污水量比设计时增加了,往往超过了设计能力。

污水的来源变化了,例如设计为生活污水但是后来增加了工业污水。

处理指标随国家要求提高了,例如由一级B标准提高到一级A标准

由于水资源的短缺,希望处理为中水回用

希望提高处理量又希望提高处理指标还希望降低吨水的处理费用

已有的场地条件有限难以扩容,最好就地技术改造升级。

     上述即使人们的美好希望但是有难以实现,归根结底还是受制于技术上的重大突破,受制于技术瓶颈,现在北京一滴水研制成功了节能微滤技术,从而有助于这一难题的破解。那么难道有一项技术能破解以上所有的难题吗?这倒不敢这么说,因为任何技术或设备的作用都是有限的,用户需要的整合资源为我服务,只不过一滴水的节能微滤效果比较明显,应用范围比较广泛,适应性比较强,再加上灵活的营销模式,让用户不承担风险采用新技术,因此,能够快速解决用户的实际问题。

      能有这么好的技术吗?答案是肯定的,关键的不仅仅是技术,更多还是应用技巧,众所周知针灸是中医神奇的治疗手段,看似疑难病症,但仅仅一根银针扎下去却可以起死回生,可以使瘫痪的病人站起来,千百年来展现了无数奇迹,那么对比污水处理过程,集水----格栅---初沉---水解---厌氧---好氧---二沉----化学除磷---气浮---污泥脱水,可以将其理解为人体的复杂系统,围绕这些工艺过程可以千变万化,那有没有类此中医的银针使得整个污水处理系统明显提高效果呢?我们认为类比还是有的,这就是在各个工艺阶段去除不必要的悬浮物。

图中一号位置表示在水解酸化或IC厌氧之前尽量去除悬浮物,例如造纸废水中的纸纤维,印染废水中的布纤维,烟草废水的烟梗和烟末,他们在水中干扰了微生物与水的正常反应。加大了后期污泥处理量。

 图中二号位置标示在厌氧进入曝气池之前,避免厌氧微生物污泥流失或进入曝气池,应该截留返回,对提高厌氧和曝气效果都有利。

       图中三号位置标示在曝气池出水悬浮物控制,从有利于生化的角度分析,溶解氧和污泥浓度决定了COD和综合指标的好坏,因此,活性污泥(悬浮物)越高越好,但是后面二沉池的设计限制了污泥浓度的提高,因此,一般污泥浓度控制在3g左右,如果能够达到 5678

 

910g那会怎样?那就会大大提高污水的可生化性,延长适宜的微生物泥龄,将原本在3g时难以生化的污水有可能在8—10g条件下顺利生化,而且还大大降低了污泥处理量,因为在高浓度活性污泥环境中可以有相当一部分污泥自行消化掉,于是,膜生物反应器(MBR)诞生了,完美的解决了高浓度活性污泥和泥水分离问题,但实际的问题是:MBR由于投资和运行费用较高,需要定期更换膜组件,因此并不是适应所有的污水处理场合,况且很多场合也不需要MBR的过高出水指标,污水处理的原则是:够用(达标)即可,自行提高指标意味着增加运行费用,一滴水节能微滤在这里正好适应了用户这一需求,污泥浓度不一定非得达到10g,在原有的基础上提高1g2g3g也是有意义的,只要有提高即有利于分解COD即是好事,首要的问题是投资和运行费用。节能微滤采用特殊微孔陶瓷颗粒作为过滤材料,一次投资长期使用,设计寿命20年,不用更换滤材,仅是随使用的时间延长适度添加即可,在投资和运行费用上都可接受。

      图中四号位置表示二沉池悬浮物(SS)对出水指标也有影响,典型的案例是:某污水厂二沉池出水SS70 mg/L 左右,COD总在53mg/L----58 mg/L之间,希望降到50 mg/L以下,安装节能微滤系统,将SS控制在10以下,结果COD控制在了43mg/L----48 mg/L之间,这意味着希望提标的用户,建议首先观察二沉池出水SS情况,对于类似情况先不要大动干戈进行技改,可以先试一试去除悬浮物的效果,如果在加上污泥回流,提高曝气池污泥浓度则更是一箭双雕,更有把握。上述原理应该是正确的,截留活性污泥也不一定非得采用一滴水的节能微滤,还有很多技术手段,例如滤布转盘,气浮工艺,但是应该注意:这里强调的是:较高悬浮物浓度的进水(SS:100mg/L或更高),滤布转盘要考虑承受能力,气浮则要考虑能不能做到极低悬浮物(SS105 mg/L),节能微滤在这里有比较优势,因为是在专门为此而研制的型号。

      图中五号位置表示二沉池以后的深度处理,例如添加各种絮凝剂进行化学除磷或者脱色,

一般工艺是:注入絮凝剂----搅拌----沉淀或气浮,采用一滴水节能微滤系统,可以在泵前加絮凝剂后直接进入微滤系统,称之为:微滤+微絮凝系统,具有占地小效率高的特点,一般经验,微滤可以达到0.1微米精度,比气具有更好的分离效果。

      看到这里读者可能会有很多疑问,当然对去除悬浮物很少提出异议,关键的问题是:

要在那么多位置安装过滤设备吗?

这需要很大的投资啊?

节能微滤性能可靠吗?

这会涉及很多技术难题呀?

5这会增加很多运行费用啊?

。。。。。。。。。  等等。

 相信还有许多类似问题或疑问,在这里我们的解答是:

以上只是技术探讨,意在挖掘现有污水处理系统的潜力,已经在运行的污水系统,一般多是二年以前的设计,二年以前的设计多是五年以前的技术,甚至是十年以前的技术。现在有了节能微滤新技术,可以根据自身的具体情况具体实施,是一种新的技术手段,并不一定全部安装。

投资当然是需要的,因为有问题要解决当然要投资,谁都希望尽量降低投资,采用节能微滤技术和设备,按照上述的技术路线有可能是较低的投资选择,而且一滴水公司推出了长达六年的分期付款或租赁,大大降低了用户的投资风险。

至于设备的可靠性只能由用户来确定,一滴水公司给自己出难题,设备租赁过程,如果有问题由用户可以减扣租金。而且在技术工艺路线上,技改工作与原来的系统是并列关系,不会因为技改失败而影响用户原来的系统工作。

过滤高浓度的活性污泥子在技术上有难度,而且还有很多连带的难题,好在这些都已圆满解决了,效果看得见。

运行费用肯定会增加,因为要解决问题总得有费用。关键是希望尽量低的运行费用,节能微滤强调的是节能,研究课题把节能或者低运行成本放在第一位,例如沉淀改为过滤,运行费用仅一分钱左右,流量越大费用越低,因为采用的是位差过滤,还有的是串联在水泵的提升过程中,由于过滤阻力小,因此可以不用更换更大功率水泵,从而实现了低成本滤除悬浮物。

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