• (1)水力負荷

    適當?shù)乃ω摵墒菍崿F(xiàn)快速滲濾系統(tǒng)的處理目標和系統(tǒng)正常運行的基本保證。一般情況下,水力負荷對污水中污染物的去除影響不大,但在某種特定情況下高的水力負荷會使污染物的去除效率下降。水力負荷過大,投配的污水不能及時滲入地下,造成地表長時間滯水,使干化期不能達到設計要求,在高溫季節(jié)會引起藻類繁殖的問題。

    水力負荷的確定要以實驗室和現(xiàn)場測定的土地滲濾速率、透水系數(shù)、水力傳導系數(shù)的結果為依據(jù)。但無論采取哪一種測定方法,總要對所得的結果進行調整,除非是生產(chǎn)規(guī)模的淹水池所得到的滲濾速率可直接用于快速滲濾系統(tǒng)的設計。各種滲透速率的測定方法的修正系數(shù)如下所示:

    淹水施法 觀測的有效滲濾速率的10%—15%

    進氣式滲透儀法和圓筒滲透儀法 觀測的有效滲濾速率的2%—4%

    實驗室的水力傳導系數(shù) 測定的有效水力傳導系數(shù)或限制性土層的水力傳導系數(shù)的4%—10%

    快滲系統(tǒng)水力負荷

    式中——污水年水力負荷,m/a

    a——水力負荷速率測定方法修正系數(shù),實驗測定a=0.04~0.1;

    t——一年中設計運行天數(shù),d;

    ——垂直水力傳導系數(shù)。cm/h

    (2)滲濾池面積

    快速滲濾系統(tǒng)滲濾池面積由下式計算:

    A=

    中A——滲濾池面積,h;

    Q——設計的日流量,m3/d;

    L?!O計的年水力負荷,m/a;

    P——每年運行的周數(shù),周/a。

    如果快速滲濾系統(tǒng)是終年運行的,可以簡化為:

    A=

    快速滲濾系統(tǒng)造價信息

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    滲濾液處理系統(tǒng) 1、粗格柵,柵間隙3mm,SS3042、緩沖池提升泵,Q=3m3/h,H=10m,泵體及葉輪SS3043、預處理過濾器:過濾器,Q=5m3/h,精度1mm,筒體SS3044、氣浮機:處理量Q=3.0m3/h,碳鋼防腐5、調節(jié)池攪拌機:潛水混合式攪拌機,主機材質304,導軌SS3046、調節(jié)池提升泵潛污泵,Q=3m3/h,H=30m,泵體及葉輪SS3047、進水過濾器 袋式過濾器,Q=5m3/h,精度1mm,筒體SS3048、酸化池循環(huán)泵 臥式離心泵,Q=20m3/h,H=10m,泵體及葉輪SS3049、酸化池彈性填料10、酸化池板式換熱器 板片材質SS30411、一級A池攪拌機 潛水混合式攪拌機,主機材質304,導軌SS30412、一級O池射流泵 臥式離心泵,Q=75m3/h,H=12m,泵體及葉輪SS30413、一級O池射流器 射流曝氣器,PP材質,清水傳質效率|1臺 1 查看價格 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 全國   2022-08-19
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    (1)快速滲濾系統(tǒng)采用投配污水(淹水)和干化交替進行,可以使土壤表層的好氧條件和凈化能力周而復始地再生,同時使截留在土壤表層的懸浮固體能充分有效地在陽光和空氣的作用下分解,不致過分地引起土壤孔隙的堵塞。

    (2)快速滲濾處理后的污水可回補地下水或回收后用于各種用途。用于回補地下水時不設集水系統(tǒng);處理水再利用時,需設地下集水系統(tǒng)或淺井群收集。

    (3)為了減少污水中固體懸浮物對土壤孑L隙的堵塞,一級處理是預處理的最低要求。適用于快速滲濾系統(tǒng)的場地條件為:土壤滲透系數(shù)為0.36~0.6m/d,地下水埋深應大于1.0m,地表坡度宜小于15%,土層厚度大于1.5m。

    (4)快速滲濾系統(tǒng)與常規(guī)的二級生化污水處理系統(tǒng)相比,具有處理效果好、可以解決排入地表水體而產(chǎn)生富營養(yǎng)化問題以及基建投資和運行費用低、管理方便等優(yōu)點。由于系統(tǒng)污水處理負荷低(一般為6~130m/a),造成土地占用面積過大的缺點。

    (5)針對快速滲濾系統(tǒng)水力負荷低、處理能力低的問題,在快速滲濾系統(tǒng)的基礎上研究開發(fā),采用了滲透性能良好的天然河砂和人工填料代替天然土層建立人工快速滲濾系統(tǒng),從而提高水力負荷,解決快滲系統(tǒng)占地多的突出問題。根據(jù)鐘佐粲等人的研究,人工快速滲濾系統(tǒng)在水力負荷達到2.943m/(相當于一般快速滲濾系統(tǒng)最大水力負荷130m/的8.3倍)時,COD5, BOD5主要污染物的去除率仍能達到70%~95%。人工快速滲濾系統(tǒng)已在我國南方等地區(qū)應用,日處理規(guī)模從數(shù)百噸到十萬噸不等。隨著系統(tǒng)的不斷完善,該項技術的應用前景廣闊。

    快速滲濾系統(tǒng)是一種低費用、低能耗、高效率的土地處理技術,適用于透水性非常良好的土壤,如砂土、砂壤土或壤土。其作用機理在實質上非常類似于那種間歇運行的“生物砂濾池”。當廢水(經(jīng)過預處理)投配入滲濾田塊后快速下滲,部分被蒸發(fā),大部分滲入地下水,在快速滲濾系統(tǒng),采用的是周期性布水,一段時間是淹水期,隨之是數(shù)天或數(shù)周的干化期。這樣使田塊處于干一濕交替狀態(tài),田塊表層的土壤處于厭氧一好氧交替運行的狀態(tài),同時使截留在土壤表層的懸浮固體能在不同種群的微生物作用下充分有效的降解,從而可防止土壤孔隙的堵塞。通過厭氧、好氧過程的交替運行,可使廢水中的BOD5去除??焖贊B濾系統(tǒng)的水力負荷和有機負荷比其他類型的土地處理系統(tǒng)高得多。而且,通過科學設計,采取各項科學管理措施嚴格控制干濕期,其凈化效率能得到更大的提高。廢水的投配方式,若補償?shù)叵滤赃_到回用目的,則以面灌為主,可用集水井或地下集水系統(tǒng)收集再生水;若單純回灌地下水,可不設集水系統(tǒng),使精華水貯存在地下蓄水層內。

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    適宜快速滲濾處理的場地,應具有土層厚度大于1.5m,地下水埋深大于2.5m,滲透性良好(≥0.5cm/h),地面坡度小于15%的條件。

    快速滲濾系統(tǒng)必須科學的控制廢水的投配期與落干期,以期在落干期有足夠氧滲入土壤—微生物系統(tǒng)來確保有機物的好氧生化反應和氨氮的硝化反應,同時在淹水期內能夠維持厭氧條件以保證反硝化反應的進行??焖贊B濾系統(tǒng)追求的不同目標,其投配期與落干期之比是不同的。對于預處理為一級平的廢水,該比值一般小于0.2,以確保有足夠的落干期。通常,氣候溫暖時采用較短的落干期,氣候寒冷時采用較長的落干期。2100433B

    快速滲濾系統(tǒng)重要設計指標文獻

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    懸浮填料浮動床/土壤地下滲濾系統(tǒng)是一種高效、穩(wěn)定、抗沖擊、管理操作簡便的新型聯(lián)合工藝。介紹了采用此工藝的沈陽師范大學新校教學區(qū)生活污水示范工程(800m3/d)的設計水質、水量,工藝流程及處理效果,對運行及調試中存在的問題進行了探討。實踐證明,采用該工藝進行深度處理,出水水質優(yōu)于所要求的回用水水質。

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    改良化糞池/地下土壤滲濾系統(tǒng)處理農(nóng)村生活污水 改良化糞池/地下土壤滲濾系統(tǒng)處理農(nóng)村生活污水

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    【學員問題】慢速滲濾系統(tǒng)?

    【解答】一、概述:

    該系統(tǒng)適用于滲水性能良好的壤土、砂質壤土以及蒸發(fā)量小、氣候濕潤的地區(qū);廢水經(jīng)石灌或噴灌后垂直向下緩慢滲濾,其上種有農(nóng)作物;該系統(tǒng)可充分利用廢水中的水分及營養(yǎng)成分,并藉土壤-微生物-農(nóng)作物復合系統(tǒng)對污水進行凈化,部分污水被蒸發(fā)和滲濾;使用壽命長。

    二、工藝目標:

    處理廢水;利用水和營養(yǎng)物質生產(chǎn)農(nóng)作物;節(jié)省優(yōu)質清潔水,(特別是干旱地區(qū))

    三、工藝性能:

    廢水投配負荷一般較低,由于滲濾速度慢,廢水在表層土壤(含大量微生物)中的停留時間長,廢水凈化效率高,出水水質好。

    四、預處理

    一級處理:初次沉淀或酸化(水解)池處理;

    二級處理:穩(wěn)定塘或傳統(tǒng)二級生物處理。

    五、作物選擇:

    處理廢水為目標時,可選多年生牧草,其生長期長,對氧利用率高,忍受水力負荷能力強;種植谷物則應以利用、生產(chǎn)為主,對廢水的調蓄應加強管理;森林型SR系統(tǒng)

    以上內容均根據(jù)學員實際工作中遇到的問題整理而成,供參考,如有問題請及時溝通、指正。

    目錄

    前言

    第1章 緒論 1

    1.1 污水地下滲濾系統(tǒng)概述 1

    1.1.1 污水地下滲濾系統(tǒng)的水力學特征及其技術特點 3

    1.1.2 污水地下滲濾系統(tǒng)應用現(xiàn)狀 7

    1.2 污水在地下滲濾系統(tǒng)中的氮形態(tài)及其歸宿 9

    1.2.1 有機氮 9

    1.2.2 氨態(tài)氮 9

    1.2.3 硝態(tài)、亞硝態(tài)氮 10

    1.3 污水地下滲濾系統(tǒng)脫氮的生物學過程 10

    1.3.1 氨化 11

    1.3.2 硝化 12

    1.3.3 反硝化 13

    1.3.4 厭氧氨氧化 15

    1.3.5 厭氧鐵氨氧化 16

    1.3.6 共反硝N20、N2 16

    1.3.7 亞硝酸型厭氧曱烷氧化 17

    1.4 污水地下滲濾系統(tǒng)脫氮的其他過程 17

    1.5 污水地下滲濾系統(tǒng)強化脫氮研究進展及存在問題 18

    1.5.1 強化脫氮研究進展 18

    1.5.2 脫氮研究存在的問題 21

    第2章 污水地下滲濾系統(tǒng)復合生物基質及對脫氮微生物種群結構的影響 23

    2.1 引言 23

    2.2 實驗材料與方法 23

    2.2.1 實驗材料 23

    2.2.2 實驗方法 24

    2.3 結果與討論 29

    2.3.1 復合生物基質組配及理化性質 29

    2.3.2 復合生物基質的吸附及硝化與反硝化能力 30

    2.3.3 污水地下滲濾系統(tǒng)復合生物基質床體構建方法 32

    2.3.4 復合生物基質床對基質層微環(huán)境及脫氮菌群結構的影響 33

    2.4 小結 37

    第3章 污水地下滲濾系統(tǒng)脫氮微生物及氮還原酶活性研究 38

    3.1 引言 38

    3.2 實驗材料與方法 38

    3.2.1 實驗材料 38

    3.2.2 實驗方法 39

    3.3 結果與討論 40

    3.3.1 脫氮微生物系統(tǒng)的形成與穩(wěn)定及空間分布 40

    3.3.2 進水負荷對脫氮微生物空間分布的影響 42

    3.3.3 ORP對脫氮微生物空間分布的影響 45

    3.3.4 底物補加對脫氮微生物空間分布的影響 47

    3.3.5 生物基質層有機質含量對脫氮微生物空間分布的影響 48

    3.3.6 基質氮還原酶活性分布特征及其與污水脫氮效果的相關性 50

    3.4 小結 56

    第4章 維系污水地下滲濾系統(tǒng)生物脫氮的氧化還原環(huán)境變化特征 58

    4.1 引言 58

    4.2 實驗材料與方法 58

    4.2.1 模擬污水地下滲濾系統(tǒng) 58

    4.2.2 基質組成 59

    4.2.3 基質層理化性質信號采集 59

    4.2.4 樣品分析 61

    4.2.5 數(shù)據(jù)處理 61

    4.3 結果與討論 62

    4.3.1 基質層ORP對進水水力負荷波動的響應 62

    4.3.2 間歇運行方式對基質層ORP變化的影響 67

    4.3.3 環(huán)境溫度對基質層ORP變化的影響 70

    4.3.4 基質層ORP空間波動規(guī)律解析 72

    4.3.5 基質Fe-Mn-S體系對ORP的影響 77

    4.3.6 基質層ORP變化數(shù)值模擬 80

    4.4 小結 88

    第5章 污水地下滲濾系統(tǒng)生物脫氮動力學過程 90

    5.1 引言 90

    5.2 實驗材料與方法 90

    5.2.1 實驗材料 90

    5.2.2 實驗方法 90

    5.3 結果與討論 91

    5.3.1 硝化動力學過程及影響因素 91

    5.3.2 反硝化動力學過程及影響因素 95

    5.4 小結 97

    第6章 污水地下滲濾系統(tǒng)脫氮的影響因素及運行控制 98

    6.1 引言 98

    6.2 實驗材料與方法 98

    6.2.1 實驗材料 98

    6.2.2 實驗方法 99

    6.3 結果與討論 100

    6.3.1 干濕比對脫氮效果的影響 100

    6.3.2 進水負荷對脫氮效果的影響 103

    6.3.3 碳氮比對脫氮效果的影響 106

    6.3.4 溫度對脫氮效果的影響 108

    6.3.5 布水方式對脫氮效果的影響 111

    6.3.6 生物基質層有機質含量對脫氮效果的影響 117

    6.3.7 曝氣量對脫氮效果的影響 118

    6.4 小結 119

    第7章 污水地下滲濾系統(tǒng)釋放氧化亞氮的環(huán)境效應與影響因素 121

    7.1 引言 121

    7.2 實驗材料與方法 122

    7.2.1 實驗材料 122

    7.2.2 實驗方法 124

    7.3 結果與討論 126

    7.3.1 基于15N穩(wěn)定同位素示蹤的污水地下滲濾系統(tǒng)釋放氧化亞氮機理 126

    7.3.2 干濕比對氧化亞氮釋放通量的影響 132

    7.3.3 進水負荷對氧化亞氮釋放通量的影響 134

    7.3.4 碳氮比對氧化亞氮釋放通量的影響 139

    7.3.5 生物基質層有機質含量對氧化亞氮釋放通量的影響 141

    7.3.6 曝氣量對氧化亞氮釋放通量的影響 144

    7.4 小結 146

    第8章 污水地下滲濾系統(tǒng)氣體堵塞與自適應機制 148

    8.1 引言 148

    8.2 實驗材料與方法 150

    8.2.1 實驗材料 150

    8.2.2 實驗方法 150

    8.3 結果與討論 155

    8.3.1 曝氣對污水地下滲濾系統(tǒng)理化性質的影響 155

    8.3.2 進水攜帶空氣對氣體諸塞的誘發(fā)過程 159

    8.3.3 生物代謝氣體氧化亞氮對氣體諸塞的誘發(fā)過程 166

    8.4 小結 176

    第9章 污水地下滲濾系統(tǒng)的工程應用 178

    9.1 工程概述 178

    9.1.1 工程選址 178

    9.1.2 水質、水量及回用標準 179

    9.2 工藝特征及脫氮設計 179

    9.2.1 污水處理工藝流程 179

    9.2.2 系統(tǒng)脫氮設計 183

    9.3 工程啟動 186

    9.4 工程運行效果 188

    9.4.1 污染物去除率 188

    9.4.2 進出水氮組成 189

    9.4.3 脫氮環(huán)境 189

    9.4.4 進出水pH變化 190

    9.4.5 處理成本核算 191

    9.5 操作條件對氧化亞氮釋放的影響 192

    9.5.1 干濕比對氧化亞氮釋放通量的影響 193

    9.5.2 水力負荷對氧化亞氮釋放通量的影響 195

    9.5.3 氮負荷對氧化亞氮釋放通量的影響 197

    9.6 小結 201

    參考文獻 202

    附錄1 BP神經(jīng)網(wǎng)絡模型訓練Matlab代碼 213

    附錄2 回歸模型模擬結果比較Matlab代碼 2142100433B

    《污水地下滲濾系統(tǒng)生物脫氮原理與關鍵技術》系作者團隊十余年的污水地下滲濾系統(tǒng)研究成果,共分為九章,內容包括污水地下滲濾系統(tǒng)生物脫氮原理、生物脫氮菌群結構和酶活性特征及影響因子、生物脫氮動力學過程和運行控制、生物脫氮過程副產(chǎn)物氧化亞*的釋放特征及氣體堵塞與系統(tǒng)自適應機制、該技術在分散污水處理中的工程應用案例等。

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