扁钢的特点是强度大,不易弯曲变形,但水头损失较大;而圆钢则正好相反。栅条间距随被拦截的漂浮物尺寸的不同,分为粗、中、细三种。细格栅的栅条间距为3~10mm,中格栅和粗格栅分别为10~25mm和50~100mm。被拦截在栅条上的栅渣有人工和机械两种方式。小型水处理厂采用人工清渣时,格栅的面积应留有较大的裕量,以免操作过于烦繁。在大型水处理长中采用的大型格栅,则必须采用机械自动清渣。污泥水分去除的意义和方法;生活污水处理厂的污泥是由液体和固体两部分组成的悬浮液。
污泥处理重要的步骤就是分离污泥中的水分以减少污泥体积,否则其他污泥处理步骤必须承担过量不必要的污泥体积负荷。污泥中的水分和污泥固体颗粒是紧密结合在一起的,一般按照污泥水的存在形式可分为外部水和内部水,其中外部水包括孔隙水、附着水、毛细水、吸附水。污泥颗粒间的孔隙水占污泥水分的绝大部分(一般约为70%~80%),其与污泥颗粒之间的结合力相对较小,一般通过浓缩在重力的作用下即可分离。附着水(污泥颗粒表面上的水膜)和毛细水(约10%~22%)与污泥颗粒之间的结合力强,则需要借助外力,比如采用机械脱水装置进行分离。
其中垃圾渗滤液引入给城市生活污水处理厂运行所造成的影响需要给予足够重视。对于生活污水收集与生活污水处理能力不协调问题,需要有关主管部门将城市排水管网和生活污水处理厂建设纳入城市建设近、远期总体规划,保证生活污水收集系统与生活污水处理厂同步或**建设。同时做好新建生活污水处理厂服务范围内生活污水水质调查,以合理确定设计进水水质。泥饼含水率;目前,对城市生活污水处理厂污泥考核的主要指标主要是泥饼含水率。在我国,已经投入使用或在建的城市生活污水处理厂,普遍采用活性污泥法进行生活污水处理,活性污泥的污泥龄设计较短,且设计中基本不设污泥浓缩和污泥消化设施,使得剩余污泥量大,污泥中**成分多,不易于脱水。
要将泥饼含水率控制在80%以下,就需要加大PAM的投加量,从而使生活污水处理成本提高。为保证污泥浓缩与脱水效果,在污泥脱水絮凝剂的配制方面,絮凝药剂的配制浓度应控制在0.1%~0.5%范围内。浓度太低则投加溶液量大,配药频率增多;浓度过高容易造成药剂粘度过高,可能导致搅拌不够均匀,螺杆泵输送药液时阻力增大,容易加快设备损耗和管路堵塞。另外,不同批次和不同型号的絮凝剂比重差别较大,需根据实际情况定期或不定期**定药剂的配制浓度,适时调整药剂的用量,保证污泥脱水效果和减少药剂浪费。
脱氮效果受混合液回流比大小的影响,除磷效果则受回流污泥中夹带DO和态氧的影响,因而脱氮除磷效率不可能很高。在同时脱氧除磷去除**物的工艺中,该工艺流程为简单,总的水力停留时间也少于同类其他工艺。在厌氧—缺氧—好氧交替运行下,丝状菌不会大量繁殖,SVI一般小于1不会发生污泥膨胀。污泥中磷含量高,一般为2.5%以上。2/O工艺的缺点:·反应池容积比A/O脱氮工艺还要大;·污泥内回流量大,能耗较高;·用于中小型生活污水厂费用偏高;·沼气回收利用经济效益差;氧化沟述氧化沟(oxidationditch)又名连续循环曝气池(Continuousloopreactor),是活性污泥法的一种变形。
氧化沟工艺特点构造形式多样性;曝气设备的多样性;曝气强度可调节;简化了预处理和污泥处理。化沟工艺的缺点:污泥膨胀问题;泡沫问题;污泥上浮问题;流速不均及污泥沉积问题。SBR工艺述其处理过程主要由初期的去除与吸附作用、微生物的代谢作用、絮凝体的形成与絮凝沉淀性能几个净化过程完成。SBR工艺特点理想的推流过程使生化反应推动力增大,效率提高,池内厌氧、好氧处于交替状态,净化效果好。
MBR中产生的剩余污泥由气提泵定量提升至污泥浓缩池,污泥在其中浓缩,并使污泥减容,上清液回流至调节池,MBR出水由自吸泵抽送至回用水池。前处理——反硝化池——MBR池——出水污泥处置MBR的技术优势:出水水质好工艺参数易于控制,能实现HRT与SRT的完全分离设备紧凑,省掉二沉池,占地少剩余污泥产量少有利于增殖缓慢的硝化的截留、生长和繁殖克服了常规活性污泥法中容易发生污泥膨胀的弊端系统可采用PLC控制,易于实现全程自动化MBR工艺的缺点:MBR工艺造价相对较高,为普通生活污水处理工艺的1.5-2.0倍。
国产膜片质量较差、使用时间较短,进口膜片价格过高,运行维护及更换费用较高。为了降低投资和运行成本,因地制宜地进行工艺方案(主要是生物处理方案)比较是必要的。进行多种工艺方案的比较,包括投资费用、运行费用、占地面积、出水水质、后期管理等各方面进行系统的比较,因地制宜的选择适合的工艺。在生活污水中的应用随着我国水处理工艺技术的不断改进,近两年ABAF及MBR工艺应用越来越广,前些年氧化沟工艺的应用较多,造价较低,适用于土地资源较丰富的地区。