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【行业新闻】2017十大农村污水治理技术与产品盘点

发布时间:2018-02-27

近年来,中国环保行业发展迅猛,其中,农村污水行业在近两年也有了很大的提升。2017年初至今,国家也多次发布了美丽乡村建设的相关计划,这其中,也体现出了政府对于农村污水治理的重视程度。

由于农村污水情况与城镇污水有着较大的不同,目前许多地方都采用了分散式治理的方式,在治理技术上,也有别于城镇污水,需要寻找适合于农村污水的治理方法。因此,许多环保企业针对农村污水治理,研发了针对性的技术与产品。本文将为大家盘点,目前在农村污水治理领域,十种不同的分散式治理技术与产品。



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★ FB净化槽 ★

FB净化槽是借鉴日本净化槽先进设计制造理念,结合国内农村污水杂物多、总氮和总磷高的特点,推出的一种适合国内农村污水的一体化处理设备。设备由主体、智能监控一体机及管理平台3部分组成,具有达标稳定、寿命长久、管理智能及经济适用等特点。生化段使用生物发酵技术,提高设备的抗冲击性,并可通过智能监控一体机对微曝气设备进行工况的智能控制及远程监控,确保出水水质稳定达标。

FB净化槽采用改良A/A/O处理工艺。生活污水(包括厨余污水、冲厕污水及洗衣污水,其中冲厕污水必须经过化粪池沉淀)经管网收集后,首先经格栅井除去大颗粒悬浮物及其他杂质,然后进入FB净化槽,通过微生物的厌氧、兼氧、好氧作用,去除污水中绝大部分污染物,出水水质达到一级B标准,经过配套生态滤池进一步处理后可达一级A标准。每隔1-2年用吸粪车或污泥自吸泵抽出沉淀池底部的部分污泥及隔油沉砂池沉渣,污泥可用作绿化施肥。

★ MBBR移动床生物膜工艺 ★

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该工艺以悬浮填料为微生物提供生长载体,通过悬浮填料的充分流化,实现污水的高效处理,克服了其传质效率低、处理效率差、流化动力高等缺点,运用生物膜法的基本原理,充分利用了活性污泥法的优点,实现生物膜工艺的活性污泥方式运行。

MBBR技术关键在于研发比重接近于水,轻微搅拌下易于随水自由运动的生物填料,且生物填料具有有效表面积大、适合微生物附着生长等特点,填料的结构以具有受保护的可供微生物生长的内表面积为特征。流动床生物膜工艺突破了传统生物膜法(固定床生物膜工艺的堵塞和配水不均,以及生物流化床工艺的流化局限)的限制,为生物膜法更广泛地应用于污水的生物处理奠定了较好的基础。

★ SBR污水处理设备 ★

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处理效果会受到水质水量的影响,主要是因为它会改变处理环境,而微生物对其生存环境条件的要求往往比较严格。所以,从理论上分析,完全混合式反应器比推流式反应器有更强的耐冲击负荷的能力。SBR工艺虽然对于时间来说是理想的推流式处理过程,但反应器构造上保持了典型的完全混合式的特性,因此能承受较大的水质水量的波动,具有较强的耐冲击负荷的能力。

SBR污水处理设备的反应区末端设置剩余污泥排出系统,反应区上端设置安装撇水系统及液位传感系统,池底安装适应间隙曝气的可变微孔曝气器,该曝气器曝气时胶膜由于空气压力变形,胶膜上的微孔张开,曝气得以进行;停止曝气后,胶膜由于弹性收缩,微孔关闭,使污泥不会进入空气管道内。

★ SW一体化污水处理装置 ★

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SW生活污水处理装置是一种以复合生化污水处理技术为核心的低能耗、高效率污水处理装置。旋转生物处理单元是SW装置的核心部分,并综合了各类低浓度有机污水处理工艺的优点,集合了多种新技术于一体,形成了SW工艺独特的复合污水处理技术。

SW在能量的利用率,氧气的转化率,微生物的生化降解能力方面同时得到提升,使得污水中的有机物在更低的能耗条件下得到高效率的去除。整个生物处理单元由两级或三级(两个或三个)旋转生物反应器组成,每个生物反应器由一个转子和一个氧化槽组成,每个旋转生物转子内部由多级叶轮构成,每个叶轮上设置了大量的螺旋叶片及具有专利技术的挂膜材料,在传动装置的驱动下,生物转子同步旋转,空气(氧气)通过生物转子气孔进入旋转生物反应器内与污水强制混合,氧气、污水、微生物三相强制高效接触形成传质、氧化最终实现对有机物的高效降解,达到对污水强制处理的效果。 SW处理后出水可达到《城市污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)。

★ 3D-RBC生物转盘 ★

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针对传统生物转盘存在的缺陷,该设备对转盘盘片结构进行了优化升级。通过在盘片结构上的创新,最大限度的利用空间结构,最大程度的增大盘片比表面积,真正实现了生物转盘结构的3D立体化。同时,采用物联网技术,将设备的运行情况实时传输到设定的网络终端设备,方便对设备运行情况进行诊断、监控,也为设备的不定期进行检修提供依据。

当圆盘浸没于污水中时,污水中的有机物被盘片上的生物膜吸附,当圆盘离开污水时,盘片表面形成薄薄一层水膜,水膜从空气中吸收氧气,同时生物膜分解被吸附的有机物。这样,圆盘每转动一圈,即进行一次吸附-吸氧-氧化分解过程。圆盘不断转动,污水得到净化,同时圆盘上的生物膜不断生长、增厚。老化的生物膜靠圆盘旋转时产生的剪切力脱落下来,生物膜得到更新。

★ 循环生物滤池工艺(WRBF) ★

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自然通风生物滤池由于具有“免运行”、“低维护”和“低能耗”的特点,在国外仍然大量采用。而目前国内开发出一种改良型的自然曝气,通过将自然曝气生物滤池的出水以3-6倍的回流量回流至进水端与原污水混合,降低滤池负荷;同时滤池内不同深度的滤料层产生好氧和缺氧的环境,在300%-600%的硝化液回流下,实现高效的脱氮除磷,该工艺被命名为循环生物滤池工艺(WRBF)。工艺特点如下:

1)具有特殊设计的滤料层以及循环处理功能,可有效去除有机污染物并具有较高的脱氮效率,同时具备较强的抗水质水量冲击能力,出水水质稳定,可达到较高的排放标准;

2)工艺中主要设备是循环水泵,不设曝气和搅拌设备,工艺参数无需日常调节,运行维护简单、运行能耗低、投资费用低;

3)低负荷生物滤池的的本质特性使得循环生物滤池污泥产量较低。

★ SSLE型一体化污水处理设备 ★

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SSLE型生活污水处理器产品依托专利“小型微动力生活污水处理装置”,采用“多孔载体技术”、“化学除磷技术”以及“好氧-厌氧耦合污泥减量化技术”进行集成创新,用于解决无污水收集管道、分散型居住区的生活污水处理问题。

该设备在去除废水中有机物、氮和磷的同时减少剩余污泥产量,不需要对剩余污泥进行处理,并可根据处理水量的多少进行灵活设计。这些特点,能够更好的适用于小而散的污水排放现状,针对农村等分散性污水排放源,SSLE一体化污水处理设备具有更好的适用性。

★ SMART-PFBP多级生物接触氧化工艺 ★

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SMART-PFBP多级生物接触氧化工艺由多个罐体串联而成,罐体内填充仿水草生物填料,采用多级处理,推流式反应,逐级降解污染物,各级形成不同功能的优势菌群,充分发挥不同种类菌群间的协同作用,从而大大提高污水处理效率。处理出水可绿化浇灌,实现资源化利用。同时,结合太阳能光伏技术,实现节能环保。

来自化粪池的生活污水由排水系统收集后,进入污水处理站的格栅井,经人工格栅去除较大的悬浮物及颗粒杂质后进入调节池,进行水量水质调节,再由提升泵送至第1处理单元内,依次流经第2处理单元。在第1处理单元和第2处理单元内,通过生物填料上面的厌氧、缺氧、好氧微生物等的生化反应,在去除有机污染物的同时,实现同步硝化和反硝化,达到脱氮除磷的目的。通过两级生化处理后的水进入澄清沉淀池进行固液分离。此时,出水可稳定达到国家一级B排放标准。

当出水要求达到一级A标准时,在生化处理单元增加第3处理单元,增大水力停留时间,达到进一步降低污染物的目的。同时,在澄清沉淀池的顶部设置自吸泵,将上清液输送到石英砂过滤器进一步除掉悬浮物等污染指标,从石英砂过滤器出来的清水经紫外消毒仪处理后达标排放。此外,可通过投加PAC(聚合氯化铝)达到化学加药除磷的目的。通过增加上述处理单元,出水可稳定达到国家一级A标准。

★ FH+MBR复合生物膜反应器 ★

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FH+MBR复合生物膜反应器采用复合微生物与MBR膜生物处理模块一体化组合工艺,耐负荷冲击性强、处理效率高且剩余污泥量少。

设备分为两个区域,即好氧与缺氧区,缺氧区采用兼氧工艺,经过格栅过滤并经综合预处理水解池水解酸化提升后的污水流入缺氧区,与好氧区中的回流硝化液想混合,通过投加的特效菌种进行高效脱氮。好氧区内设国际先进的MBR膜组件,采用全微孔防堵塞曝气工艺,污水在生化池内不断循环,充分地与微生物相接触,达到彻底降解有机物的作用另外模块化MBR膜的设置省去了沉淀池及过滤的处理单元,简单而高效的进行泥水分离,并将剩余污泥外排,且检修方便,1~2人即可完成膜组件的检修。

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★ BioGill ® 生物滤塔 ★

BioGill是一种新型的生物滤塔,其主要作用在于改善污水水质,降低废水中的有机污染物和营养元素浓度。该滤塔的核心技术是自主研发的纳米陶瓷载体(Nano Ceramic Media)专利产品。该陶瓷载体具有非常高的比表面积,它为微生物的生长提供了最适的环境,显著提升了单位空间的生物膜厚度。通常,BioGill内的生物量可以达到150kg/m3,远高于常规活性污泥系统(3-4kg/m3)和膜生物反应器(10-12kg/m3),而高的生物量为系统的高处理效率奠定了基础。

此外,在载体的空间布置上,纳米陶瓷载体垂挂于顶部挂杆并串联排列的设计大幅提升了BioGill系统的空间利用率,在同一空间中实现水气分流便于系统内同时进行好氧与厌氧作用。正是得益于良好的水、气传质,系统无需使用曝气设备即可实现废水中BOD、COD及氨氮的快速降解与去除。此外,随着陶瓷载体上微生物的不断生长,老旧的生物膜会随着重力剥落回至反应槽,高密度的污泥沉淀于底部,定时排出即可,整体系统效率高、安装快速、操作简单方便。

BioGill非常适用于水产养殖业废水、分散式生活污水以及食品和酒品加工废水的处理处置。

来源村镇水环境、根据网络素材重新编辑