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一體化污水處理設備在建筑排水中的應用

2021-08-06 03:43:43陳建文劉曉輝
家園·建筑與設計 2021年9期

陳建文 劉曉輝

摘要:隨著城市化規模的擴大,建筑物的數量激增,對污水處理工作的需求呈現逐年激增的發展趨勢,這也為一體化污水處理設備的發展提供了契機。本文在對一體化污水處理設備的優點和缺點進行綜合闡述的基礎上,分析了一體化污水處理設備在建筑排水中的應用現狀,并提出了改進方案,希望能夠為相關人士提供借鑒和參考。

關鍵詞:建筑排水;一體化污水處理設備;改進方案

通常情況下,建筑排水的根本需求是將日常生活產生的廢水排出,這就要求排水系統管線布置具有較高的科學性,盡量采取剪短順直形式,在降低排水成本的同時,預防管道堵塞事件的發展。與此同時,還應維持管道氣壓的穩定性,防止毒害氣體進入室內。一體化污水處理設備具有性價比高、安全性較高的優勢,將其應用于建筑排水過程中,具有十分重要的現實意義。

一、一體化污水處理設備的優點和缺點

建筑排水系統主要分為生活污水、工業廢水以及屋面排雨系統三個部分,生活污水主要包括生活廢水和糞便污水,工業廢水主要包括生產使用的廢水和污水。一體化污水處理設備對污水的處理能力通常在500m3/d以上,主要包括污水預處理、生物處理、沉淀、消毒等流程,在污水水量較小的建筑排水系統中較為適用。一體化污水處理設備是一種能夠深埋于地下的廢水和污水處理裝置,將其應用于建筑排水過程中,有助于確保出水水質符合國家相關標準的要求。一體化污水處理設備建立在國際先進COD、NH3-N工藝的基礎上,能夠深埋于地下,無需建立專門的污水處理廠房,有助于降低污水處理的整體成本。與此同時,一體化污水處理設備的體積較小,具有良好的耐沖擊能力,出水水質較為穩定,能夠實現對有機物的有效去除。除此之外,一體化污水處理設備不會產生較大的產泥量,且不需要設置專門的人員進行管理。

盡管如此,一體化污水處理設備仍具有一定的缺陷,如一次性資金投入較大,需要漫長的資金回籠周期,這也對其廣泛應用形成了一定的限制。與大型污水處理工程相比,一體化污水處理設備通常安裝在各大建筑中,距離社會民眾的生活區較近,需要充分考慮噪音和異味的問題。

二、一體化污水處理設備在建筑排水中的應用現狀

(一)無動力一體化污水處理設備

無動力一體化污水處理設備借助于對生物處理方法的充分利用,在重力的作用下,依據相關流程對污水進行處理,依據應用區域的地形特點,借助于進水位和出水位之間的高差,使污水依次流經各個環節,例如,在地勢平坦的地區,通常采用半地埋的形式。但該方法單純依賴于重力作用,對污水的處理效果存在較大的進步空間。有學者對無動力一體化污水處理設備在建筑排水中的應用效果進行了調研,結果顯示,COD的平均去除率相對較高,但對TN和TP的去除效果不甚理想,且不具備較高的耐沖擊負荷,對其推廣使用形成了限制[1]。

(二)動力式一體化污水處理設備

動力式一體化污水處理設備主要包括接觸氧化法、A/O工藝和A2/O工藝三種類型。其中,接觸氧化法的水質較為穩定,且具有較大的耐沖擊負荷。在將A/O工藝運用于建筑排水過程中,通常將缺氧時間設置為兩個小時,好氧時間設定在六小時以上。有學者將自行研制的厭氧-好癢一體化污水處理設備應用于建筑排水過程中,將好氧時間定為6.2h,結果顯示,出水水質達到了橫鎮污水處理的一級標準。A2/O工藝不僅能夠實現對建筑污水中BOD和COD的有效去除,還能夠實現對氮和磷的有效脫除。一般情況下,在采用A2/O工藝處理建筑污水的過程中,分別將厭氧池、缺氧池和好氧池的水力停留時間分別設置為2h、2h和6h,且予以好氧池供氧能力充分的關注度,以此來強化脫氮除磷的效果[2]。

三、一體化污水處理設備在建筑排水中應用的改進方案

(一)重視對污水處理主體工藝進行改進

以往的一體化污水處理工藝設計大多采用了接觸氧化法和生物膜法,生物膜法具有一較高的污水處理效率,借助于生物轉盤,實現對污水的有效處理。近幾年,生物流床工藝成為一體化污水處理設備的主要依據方法。與接觸氧化法相比,生物流床工藝的耐沖擊能力占據顯著優勢,且不會發生污泥堵塞現象發生,脫氮的效率更高,且設備形式明顯優于接觸氧化法。在生物流床法的發展伊始,通過向污水中投入懸浮填料,能夠有效提升污水中物生物的能力,填料在污水中呈現流化狀態。伴隨著該工藝的發展進步,逐漸衍生出生物半流床技術。與生物流床工藝進行對比,半流床工藝的占地面積顯著縮小,且對污水的處理效率更高,與此同時,設備結構也更為復雜。近幾年,MBR方法作為一種新型的污水處理工藝被廣泛應用于建筑排水的處理過程中,該方法無需經歷二次沉淀,處理流程相對簡單,且處理效率較高,但該方法的一次性投入成本較高,應用市場還有待進一步開掘。

(二)注重對污水處理工藝流程進行組合和優化

第一,相關人員可將酸化池作為初沉池和污泥池的替代品,減少產泥的數量,促使污泥能夠回流到酸化池。酸化池的作用主要包括以下極端,首先,酸化池能實現對小分子有機物的有效分解,同時能夠降低生化池的符合,此外還能夠促進污泥體積的減小。第二,可加大資金的投入力度,建設斜管沉淀池,提升污水上升流速,并借助于輕質濾料,增強設備的整體重量。例如,某集團在建設排水系統的過程中,引入了斜管沉淀池,在沉降區域設置了許多密集的斜管或斜板,使水中懸浮雜質在斜管中進行沉淀,水沿斜板或斜管上升流動,分離出的泥渣在重力作用下沿著斜板(管)向下滑至池底,再進行集中排出。通過建設斜管沉淀池,可以將沉淀效率提高到50~60%,且在同一面積上對廢水的處理能力可提高到3~5倍。

四、結語:

綜上所述,現階段的一體化污水處理設備大多建立在先進生物流化床工藝的基礎上,各個污水處理流程之間緊密相連,具有較高的污水處理效率。與此同時,一體化污水處理設備的占地面積較小,且大多深埋低下,不需要設置專人進行管理,對建筑排水系統十分適用,有助于從整體上提升出水水質。

參考文獻:

[1]付鴻雨.移動式一體化生活污水處理設備在鉆井隊的應用[J].石油和化工設備,2018,21(10):76-78.

[2]王生福,李大勇,蘇慶梅.金鑼一體化污水處理設備介紹及應用——以臨沂市柳青河為例[J].資源節約與環保,2018(09):97-98.

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