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山東四鼎環保科技有限公司
主營:緩釋消毒器; 二氧化氯發生器; 二氧化氯投加器; 平流式溶氣氣浮機; 一體化凈水器; 地埋式污水處理設備; 機械格柵; 板框壓濾機; 
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長春地埋式一體化污水處理設備工藝說明

2020年04月19日舉報編輯打印
長春地埋式一體化污水處理設備工藝說明
價格: 面議
起批量: 1 件起批
區域: 山東 濰坊
關鍵詞:
一體化污水處理  節能高效  達標處理  
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以人工濕地系統處理生活污水處理站二級處理出水以達到深度降解并去除TN 的目的。設計總面積782 m2 人工濕地系統其中自由表面流型( FWS) 人工濕地450 m2 和潛流型( SSF) 人工濕地186 m2 ,后連接生態景觀池面積146 m2 , 每日平均抽取30 m3 污水二級處理出水) , 水力負荷為0. 05 m/ d。早期運行結果顯示, TN 去除率為44% , NO-3-N 去除率FWS 濕地為15%, SSF 濕地為34%。試驗進行到穩定運行期調高流量至70~ 100 m3 / d, 水力負荷為0. 11~ 0. 16 m/ d, 結果顯示,NO-3-N 去除率達68%; 比較FWSSSF 濕地的NO- 3-N 的去除速率,FWS 濕地為2. 48 g/ ( m2 d) ,SSF 濕地為3. 61 g/ ( m2 d) 。SSF 濕地對NO-3-N 的去除效能比FWS 濕地好。

關鍵詞:生活污水,人工濕地,自由表面流型,潛流型,總氮,

嘉義縣位于臺灣省中部地區屬于亞熱帶季風氣候全年氣溫以月高, 1 月低年平均溫度 23. 3 雨量豐富年平均降雨量2 000 mm。嘉義縣慈濟生活污水 處理站處理量1 000 m3 / d, 出水水質指標除T N 之外均符合臺灣省2007 年放流水標準環保署0960065740 。本研究以人工濕地作為深度處理設施以求達到降低TN 的目的。

1 濕地設置情況

濕地系統總面積約1 000 m2 , 其中:自由表面流型(FWS)人工濕地450 m2 , 水深為30~ 100 cm, 水流徑道的孔隙率約為0. 8, 濕地中種植蘆葦、莎草、香蒲、水芙蓉等水生植物。潛流型( SSF) 人工濕地186 m2 , 水深約為100 cm, 填充的濾材包括礫石、牡蠣殼兩種孔隙率為0. 45, 系統中種植香蒲、荸薺、培地茅等水生植物。生態景觀池146 m2 , 其功能一方面能夠持續吸收水中的營養鹽另一方面可以水生植物作為生物指標觀察其生長狀況以了解水質凈化的情況。同時也可作為園區景觀規劃的一部分。池中以水生植物為主體這些水生植物除了具有觀賞的功能外還兼具持續吸收水中營養鹽及提供各類生物棲息場地的功能。步道與花木200 m2 , 基地剩余部分規劃為系統維護管理空間亦可整理成為參觀休憩的園區。場地周圍有斷面尺寸寬×= 1 m× 0. 7 m 污水處理廠出水水渠 

本研究分三個階段啟動期: 2006 8~ 11 , Q= 30 m3 / d, 水力負荷為0. 05 m/ d; 穩定操作期: 2007 4~ 6 , Q= 70 m3 / d, 水力負荷為0. 11 m/ d; 穩定操作期: 2007 7~ 12 , Q= 100 m3 / d, 水力負荷為0. 16 m/ d。

2 啟動期

人工濕地系統自2006 月開始啟動運行10 周后各項水質平均值如表所示。由于本濕地系統的進水為生活污水處理站的二級出水NO-3- N 進水各項水質指標均較低經人工濕地處理后可進一步削減污染量減少對環境的污染。

 

中數據顯示NO-3-N 濃度在人工濕地中逐漸下降濕地出水NO-3-N 14. 68 mg/ L, 去除率53%, 但其去除效率未達到文獻報道值[ 1, 2] 。由于生活污水處理站已去除了大部分的有機物人工濕地系統進水的BOD5 CODCr 均較低在進水有機物不足的條件下,人工濕地進行化硝化作用所需的碳源必須依賴濕地中的植物試驗中FWS 濕地的植物生長密度正逐步提高SSF 濕地的植物生長密度仍不高因此濕地的植物所能提供的碳源仍十分有限濕地在NO-3-N 去除上的表現不如預期。

NO-3-N 去除率FWS 濕地為25%, SSF 濕地為36% , SSF 濕地對NO- 3-N 的去除比FWS 濕地明顯。FWS 濕地的植物體可以直接存留于水體中提供碳源進行硝化作用。SSF 濕地的植物則因石頭介質的阻隔無法直接獲得碳源然而SSF 濕地的石頭介質可以提供比FWS 濕地更多的表面積供硝化菌生長此外SSF 濕地進行硝化作用所需的碳源除了可由植物體根部提供外還可由FWS 濕地水體中尚未被微生物所利用的碳源進入SSF 濕地中獲得。同時FWS 濕地中由于光合作用使得 DO 維持相當高的濃度( 4. 9~ 5. 7 mg / L) , 進而抑制硝化反應的發生反觀SSF 濕地中DO 濃度較低 ( DO 1~ 2. 4 mg/ L) , 這也是SSF 濕地較適合硝化作用的原因之一。

3 穩定操作期

2007 月將進水流量控制為70 m3 / d, 水力負荷為0. 11 m/ d。表個月后各項水質平均值。此期間濕地對污染物的去除效果明顯較啟動期高。例如TP, 經人工濕地處理后有較明顯的去除效果4. 84 mg/ L 降低至2. 34 mg/ L, 去除率58%。

 

濕地除磷主要依賴濕地中底泥等介質的吸附以及植物與微生物的攝取。由于人工濕地已經運行半年以上濕地中的介質對磷的吸附可能已達飽和因此濕地中磷的去除主要為植物與微生物攝取。另外從表可看出FWS 濕地中的DO 維持在4 mg/ L 以上, SSF DO 維持在2 mg/ L 以上即使在較不易受到日光照射而衍生藻類的SSF 濕地系統仍可維持一定的DO 濃度主要因為濕地中耗氧的有機物濃度并不高。

從表可看出, NO- 3-N 去除率68. 12% , 此去除率已與文獻報道值相當[ 1,2] , 該人工濕地已經進入穩定適應期。進一步比較FWS SSF 濕地對 NO- 3-N 的去除效能, FWS 濕地的NO- 3-N 去除率為43%, SSF 44%, 兩者相當然而FWS  NO- 3-N 去除速率為2. 48 g / ( m2 d) , SSF 的去除速率為3. 61g/ ( m2 d) , SSF 濕地對NO- 3-N 的去除效果比FWS 濕地優越。

4 穩定操作期

2007 月將流量控制為100 m3 / d, 水力負荷為0. 16 m/ d。表個月后各項水質平均值此期間濕地已經穩定運行。

比較啟動期與穩定操作期、人工濕地對于 NO- 3-N、T P 的去除速率如圖2、圖所示。穩定操作期的人工濕地中各點去除速率均比啟動期高另外值得注意的是在穩定操作期采樣點 NO- 3-N 去除速率遠高于其他各采樣點主要原因為濕地入流段底泥中的硝化菌受高濃度N O- 3-N 刺激硝化活性遠高于濕地中其他各點使濕地入流段的N O- 3-N 去除比其他各點優越反之在濕地啟動適應期階段并無類似的情形發生顯示濕地底泥中的硝化菌同樣處于適應期。采樣點總磷的去除速率也高于其他各采樣點主要原因是該處放置了水芙蓉等浮水性植物在經常打撈的情況下水芙蓉可持續增長并攝取水中的磷[ 3, 4] 。 

另外穩定操作期濕地對其他污染物去除不如啟動期NH3-NT P ) , 主要原因為啟動適應期的濕地植物生長快速對營養鹽的需求量較大故即使進入濕地中的營養鹽濃度相當低經濕地處理過后仍可獲得一定的處理效果因此若要使人工濕地對營養鹽等污染物保持良好的去除效果需對植物進行適當的采收使濕地中的植物保持一定的生長速率,同時可以查看中國污水處理工程網更多關于人工濕地深度處理污水的技術文檔。

5 長期運行情況

人工濕地完工后必須持續管理與維護濕地的功能才能持續發揮本研究的人工濕地于2007 月完工后進行試驗操作的時間約為1. 5 待研究所需的數據收集完整后人工濕地的運行與維護即交由慈濟生活進行管理至目前已正常運行年。后續的運行管理維護狀況以及濕地是否仍維持當初試驗時的功能是值得關注的課題。因此本文作者于2009 6~ 20 日前往該濕地場址采集水樣進行分析并記錄處理流量以了解其后續的運行維護狀況與功能評估。

TN: 2009 日、21 日生活污水處理站曝氣量減半出水BOD5 依然很低原先在啟動期、穩定操作期、穩定操作期濕地出水NH3-N 濃度較小, NH3-N 2009 日為30. 94 mg/ L、 21 日為57. 44 mg/ L, 濃度增加; NO- 3-N 日為0. 43 mg/ L、21 日為0. 12 mg/ L, 濃度減少氮的種類由原來的NO- 3-N ( 由約37 mg/ L 降低為 0. 4 mg / L) 變成NH3-N( 由原來的0. 45 mg/ L 增加為30~ 57 mg / L) , 顯示目前濕地存在硝化和反硝化作用與文獻研究結果[ 5, 6] 。

TP: 2009 日測得數據T P 進水3. 6 mg/ L, 出水7. 8 mg/ L, 濃度不減反增是因為沒有進行植物采收植物在水中腐爛而釋出磷。次日進行植物采收后21 日測得T P 進水8. 2 mg/ L、出水6. 1 mg / L, 濃度降低。

6 結語

( 1) 生活污水處理站二級處理出水中, T N 組成主要污染物為NO- 3-N ( 約占TN 80%~ 90%) , 平均濃度約為31. 04 mg / L, FWS 濕地處理后濃度降低至23. 1 mg/ L, 再經SSF 濕地處理后濃度可降低至14. 68 mg/ L, FWS N O- 3-N 去除率約為26%, SSF濕地約為36% , 整個濕地的N O- 3-N 去除率為53% 。顯示SSF 濕地對于NO- 3-N 的去除效能比FWS 濕地好。

( 2) 研究過程中發現生活污水處理站出水有機物平均濃度很低( BOD5 < 10 mg/ L) , 這種狀況不利于有機碳源的硝化反應使本研究的脫硝化速率常數較低解決方法如下:適當減少污水處理站的曝氣量。因為臺灣省環保署的放流水標準規定BOD5 30 mg/ L即可因此減少污水處理站的曝氣量不但能夠節省能源同時也可增加人工濕地系統中有助于硝化反應的有機碳源但曝氣量減少過多會造成硝化作用的不。等待人工濕地系統運行穩定。長期運行后的人工濕地系統中會累積一些植物體殘渣這些植物體在水體中會逐步釋放出有機物增進硝化作用。不過這種方法僅對FWS 濕地有效同時也較難控制。將部分生活污水處理站的進水引入人工濕地系統。因為污水中含有較高的BOD5 , 可為硝化所利用人工濕地本身同時也具有硝化作用去除氨氮可起到減少生活污水處理站負荷及降低TN 的作用。

( 3) 雖然SSF 濕地硝化效能較佳且所需的土地面積較少但是相對于FWS 濕地其造價要高出許多。

 

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