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昆明西门子PLC控制柜

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本污水主要工艺过程设计如下:污水由排污管道汇总经过一道格栅,去除水中较大的悬浮、漂浮物和带状物,上清液通过重力自流入调节池,调节池调节污水的水量和水质。调节池出水由污水提升泵提升进入A级生化池(缺氧池)和O级生化池(好氧池)进行生化处理。本工程污水中有机成份较高,BOD5/CODcr,可生化性很好,因此采用生物处理方法大幅度降低污水中有机物含量是经济的。
由于污水中氨氮及有机物含量较高,特别是有机氮,在生物降解有机物时,有机氮会以氨氮形式表现出来,氨氮也是一个重要的污染控制指标,因此污水处理采用A/O生物接触氧化工艺,此次好氧池后段采用MBR膜生物反应装置。在A级池内,由于污水中有机物浓度较高,微生物处于缺氧状态,此时微生物为兼性微生物,它们将污水中有机氮转化为氨氮,同时利用有机碳源作为电子供体,将NO2-N、NO3-N转化为N2,而且还利用部分有机碳源和氨氮合成新的细胞物质。所以A级池不仅具有一定的有机物去除功能,减轻后续MBR膜池的有机负荷,以利于硝化作用进行,而且依靠污水中的高浓度有机物,完成反硝化作用及磷的吸附作用,终消除氮、磷污染。
A/O段工艺出水MBR膜池,它是一种将膜分离技术与生物技术有机结合的新型水处理技术,它利用膜分离设备将生化反应池中的活性污泥和大分子有机物截留住,省掉二沉池。膜-生物反应器工艺通过膜的分离技术大大强化了生物反应器的功能,使活性污泥浓度大大提高,膜生物反应器因其有效的截留作用,可保留世代周期较长的微生物,可实现对污水深度净化,同时硝化菌在系统内能充分繁殖,其硝化效果明显。活性污泥经过MBR膜反应其的泥水分离,污泥回流至A池,完成内循环,清水进入消毒池进行消毒。
剩余污泥通过排泥泵排至污泥浓缩池,经过污泥浓缩池的重力作用,完成污泥浓缩,上清液回流至调节池,污泥浓缩池内的污泥厌氧消化。MBR膜反应器的特性确保了较少的污泥产生量,减少了污泥的处置频次。

4 工艺设计
4.1 工艺设计原则
(1)贯彻执行国家关于环境保护的政策,按照国家颁布的有关法规、规范及标准进行编制。
(2)在总体规划的指导下,根据现有污水量及财力,统一规划污水处理设施,控制污水处理站工程的用地,使工程建设与地区的发展相协调,充分发挥建设项目的社会效益、经济效益和环境效益。
(3)工艺选择要考虑地区的具体情况,根据进水水质和对出水水质的要求,选择工艺技术、处理效果稳定、可靠、操作简单、节能、占地面积小,工程投资省和运行费用低的工艺。
(4)妥善处置污水处理过程中产生的垃圾及浓缩脱水后的剩余污泥,避免对环境造成二次污染,同时加强绿化,尽量减少处理站对周围环境带来不良影响,建筑风格力求一致,美观大方,建造花园式污水处理站。
(5)尽量选用国产、、节能、运行维护简便的污水处理设备,以节省能源,降低处理成本。
(6)充分考虑水处理系统配套的减振、降噪措施,以降低噪音对环境的影响,从而防止二次污染的产生;
(7)污水处理设施具有较大的适应性,应急性,可满足水质、水量的变化,并考虑在突发事故状态的各种应急措施。
(8)采用现代化的控制模式,系统分散控制、集中管理,减少人员编制。
站内平面布置力求新颖美观,布局合理,功能。在便于施工安装和维修的前提下,使处理构筑物尽量集中,布置紧凑,节约用地

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