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B.1.1.3 化粪池应根据《化粪池标准图集》,结合出水水质要求进行设计。
(1)化粪池污染物产生量取 0.1 m³/人·年~0.14 m³/人·年,有效水深取 2 m~3 m,池体容积为污水量与污泥量之和,滤料层高度为 0.8 m~1.2 m。
(2)当化粪池污水量小于或等于 10 m³/d,首选两格化粪池,第一格容积占总容积的 65%~80%,第二格容积占 20%~35%:若化粪池污水量大于 10 m³/d,一般设计为三格化粪池,第一格容积占总容积的 50%~60%,第二格容积占 20%~30%,第三格容积占 20%~30%;若化粪池污水量超过 50 m³/d,宜设两个并联的化粪池;化粪池容积最小不宜小于 2.0 m³,且此时最好设计为圆形化粪池(又称化粪井),采取大小相同的双格连通方式,每格有效直径应大于或等于 1.0 m。
(3)农村化粪池的水力停留时间宜选 48h 或以上。
(4)为防止污染地下水,化粪池须进行防水、防渗设计。
(5)化粪池的设计应与村庄排污和污水处理系统统一考虑设计,使之与排污或污水处理系统形成一个有机整体,以便充分发挥化粪池的功能。
(6)化粪池距地下给水排水构筑物距离应不小于 30 m,距其他建筑物距离应不小于 5 m,化粪池的位置应便于清掏池底污泥。
B.1.1.4 化粪池的养护与维修
(1)化粪池水量不宜过大,过大的水量会稀释池内粪便等固体有机物,缩短了固体有机物的厌氧消化时间,会降低化粪池的处理效果;且大水量易带走悬浮固体,易造成管道堵塞。
(2)清理格栅杂物:若化粪池第一格安置有格栅时,应注意检查格栅,发现有大量杂物时应及时清理,防止格栅堵塞。
(3)清理池渣:化粪池建成投入使用初期,可不进行污泥和池渣的清理,运行 1~3 年后可采用专用的槽罐车,对化粪池池渣每年清抽一次。
(4)其他注意事项:在清渣或取粪水时,不得在池边点灯、吸烟等,以防粪便发酵产生的沼气遇火爆炸;检查或清理池渣后,井盖要盖好,以免对人畜造成危害。
(5)对破损的盖板、井盖应及时修理、更换。
(6)对化粪池堵塞的宜采用便携式疏通工具及时进行疏通,无法疏通的应及时报运维部门采用专用疏通工具疏通,对堵塞严重无法正常适用的应及时报备、更换。
B.1.2 格栅池
B.1.2.1 污水中固体悬浮物含量高应设置格栅。
B.1.2.2 格栅的设计应参照 GB 50014 执行。
B.1.2.3 一般设计细格栅的间隙为 4~10 mm;中格栅的间隙为 15~25 mm;粗格栅的间隙为40 mm 以上。格栅空隙有效总面积,一般按流速 0.8-1.0 m/s 计算,最大流量时可高至 1.2-1.4 m/s。
B.1.2.4 格栅前渠道内的水流速度一般采用 0.4-0.9 m/s。格栅的水头损失为 0.10-0.40 m。
格栅倾斜角一般采用 45°-80°。应根据格栅选型,配套设计格栅池。格栅池上必须设置工作台,其高度应高出格栅前设计最高水位 0.5 m。工作台上应该有安全和冲洗设施。
B.1.2.5 人工清除栅渣时,不应小于进水管渠有效面积的 2 倍;用机械清除时,不应小于进水管渠有效断面的 1.2 倍。
B.1.3 集水池
B.1.3.1 分散式处理模式水量较小,一般不需要设置污水集水池,连片集中型处理系统前需设置污水集水池,起到收集和储蓄污水的作用。
B.1.3.2 集水池设计要求参照 GB 50014 执行。
B.1.3.3 集水池容积不小于最大一台水泵 5 min 流出量,同时满足一小时内启泵次数≤6 次。
B.1.4 调节池
B.1.4.1 农村生活污水处理一般均应设置调节池。
B.1.4.2 调节池设计要求参照 GB 50014 执行。
B.1.4.3 调节池可与厌氧池、缺氧池合建,设计成缺氧调节池、厌氧调节池。
B.1.4.4 调节池水力停留时间一般不宜小于 12 h。
B.1.4.5 调节池一般不设搅拌系统。必要时也可利用穿孔管,进行间歇空气搅拌。调节池应设置人孔、通风管等。
B.1.5 隔油池
B.1.5.1 进水水质含油较高(>50 mg/L)及农家乐、民宿餐饮污水需设置隔油池。
B.1.5.2 隔油池的设计应参照 GB 50015、CJ/T 295、HJ 554 等标准执行。
B.1.5.3 应根据农家乐、民宿经营户的厨房面积、餐厅面积会提供就餐人数来计算排水量,并对实际排放餐饮污水情况进行调查核实。
B.1.5.4 餐饮污水经过滤隔渣,再经过三格式隔油池沉淀悬浮杂物和油水分离的工艺过程处理后,可进入管网或农村生活污水处理设施。
B.1.5.5 合理布置隔油池进出水平高度,每一池的进出水口应位于浮油层下方,避免冲击浮油层或浮油直接排到下一池;第三池出水位置和水平高低应方便接管和向低处排放。
B.1.5.6 隔油池可以视情况现场构筑,亦可购买成品。隔油池可根据实际使用情况采用地上式、地埋式、半埋式等安装方式、隔油池应设在便于清运和管理地方,不应设在厨房、饮食只做间等有卫生要求的空间内。禁止封闭隔油池盖板,每个池子应设有通气口。
B.1.5.7 隔油池应进行防渗处理,应进行满水试验,确保隔油池在稳定运行中无污水渗漏。
B.1.5.8 隔油池废弃物宜优先考虑资源化回收和利用,可纳入餐厨垃圾处理系统进行集中处置。
B.1.6 沉淀池
B.1.6.1 进水水质浊度较高(SS>100 mg/L),则需设置沉淀池。
B.1.6.2 沉淀池设计要求参照 GB 50014 执行。宜根据实际需要选择沉淀池形式及布置工艺。
B.1.6.3 根据污水处理的人口当量设计沉淀池体积,对于 5 个人口当量的单个家庭处理系统,沉淀池总体积不宜小于 2 m³。对于较大的系统,沉淀池体积应与相关的污水处理人口当量成正此。
B.1.6.4 沉淀池的个数或分格不应少于 2 个,一般按同时工作设计,容积应按池前工作水泵的最大设计出水量计算,自流进入时,应按管道最大设计流量计算。池的超高不宜小于 0.3 m。池的缓冲高度一般采用 0.3-0.5 m。排泥管直径不小于 200 mm。池内污泥一般采用静水压力排出。池内污泥采用机械排泥时可连续排泥或间歇排泥,不采用机械排泥时应每天排泥。
B.2 氧化沟
B.2.1 适用于处理污染物浓度相对较高的污水;处理规模宜大不宜小,适合村落污水处理。污水经过农村适用的氧化沟工艺的处理后,出水通常达到或优于 DB 13/2171-2015 中的二级标准。
氧化沟通常按延时曝气条件运行,以延长污水和生物固体的停留时间和降低有机污染负荷。氧化沟通常使用卧式或立式的曝气和推动装置。如果受纳水体有对氮的处理要求,则需通过调整氧化沟不同区域的供氧量,使具有较高的脱氮功能。此外,在氧化沟前增加厌氧池,也可提高除磷效率。
B.2.2 结构和类型:氧化沟的类型很多,针对农村的经济和技术特征,宜采用 Passever 氧化沟(如图 B.2-1 所示)和一体化氧化沟(如图 B.2-2 所示)。氧化沟沟渠的平面形状有圆形、椭圆形、直沟道或其组合;沟道横断面可为矩形、梯形或椭圆形;转刷曝气机和转盘曝气机适合在农村污水处理中使用。
B.2.3 氧化沟系统前可不设初沉池,一般由沟体、曝气设备、进水分配井、出水溢流堰和导流装置等部分组成。氧化沟主要设计参数见表 B.2-2。
B.2.4 氧化沟一般建为环状沟渠型,其平面可为圆形和椭圆形或与长方形的组合型。其四周池壁可根据土质情况挖成斜坡并衬砌,也可为钢筋混凝土直墙。处理构筑物应根据当地气温和环境条件,采取防冻措施。
B.2.5 氧化沟的渠宽、有效水深视占地、氧化沟的分组和曝气设备性能等情况而定。一般情况下,当采用曝气转刷时,有效水深为 2.6~3.5 m;当采用曝气转碟时,有效水深为 3.0~4.5 m;当采用表面曝气机时,有效水深为 4.0~5.0 m。
B.2.6 在氧化沟所有曝气器的上、下游应设置横向的水平挡板和导流板,以保证水平、垂直方向的混合。在弯道处应该设置导流墙,导流墙应设于偏向弯道的内侧。可根据沟宽确定导流墙的数量,在只有一道导流墙时可设在内壁 1/3 处(两道导流墙时外侧渠道宽为池宽的一半)。导流墙应高出水位 0.2~0.3 m。氧化沟内流速不得小于 0.25 m/s。
B.2.7 氧化沟的建设成本主要包括池体建设和购置设备。一般氧化沟钢筋混凝土池体的建设费用为 600~1000 元/m³池容,不同地区或池体埋地与否会有差别,采用钢板或玻璃钢池体的造价约为 850 元/m³池容。转刷的费用为 15000~30000 元/m,如果定做,会大幅度节省费用。转盘的费用更贵一些。
B.2.9 氧化沟其他设计内容可参考 HJ 578。
B.3 A/O(A2/O)
B.3.1 一般要求
B.3.1.1 A/O工艺主要适用于没有可利用的土地或者可利用的土地极少且对出水水质要求较高,实现了污水集中收集的地区,地埋式 A/O 系统适用于处理规模 20~200 t/d 的污水处理项目;地上式 A/O 系统适用于处理规模在 200 t/d 以上的污水处理项目。
B.3.1.2 A2/O 工艺适用于出水水质要求较高的农村,如风景区旅游村、湖泊河流沿岸农村等。
B.3.1.3 一般来说,要达到良好的硝化效率,水温要求为 25~30℃;要达到良好的反硝化效率,水温要求为 30~35℃。为保证良好的脱氮率,要求冬天最低水温不低于 20℃。
B.3.1.4 设计内容可参考 HJ 576。
B.3.2 主要技术内容
工艺设计分为除磷、脱氮和同时脱氮除磷三种,除磷工艺设计包括厌氧池设计和好氧池设计,脱氮工艺设计包括缺氧池设计和好氧池设计,同时脱氮除磷工艺设计包括厌氧池、缺氧池和好氧池设计。此外,设计内容还应包括曝气系统和污泥处理系统等。设计程序如下图所示:
B.3.2.1 场地选择
易于在常规活性污泥系统上改建:为了适应废水排放标准中氨氮的严格要求,在常规活性污泥生物处理设施基础上,改建成具有生物脱氮功能的 A/O 系统,不必增建更多特殊设施与设备。
B.3.2.2 进水水质要求
(1)进水 COD、NH3-N
根据设计,一般要求,进入生化池的 COD含量不宜超过 2450 mg/L,NH3-N含量不超过 150 mg/L,进水碳氮比值:(COD/NH3-N)>6。
(2)进水营养盐配比
根据生化要求,C:N:P=100:5:1,根据废水特点,碳源、氮源足够,但是适当缺乏 P 源,为保证良好的出水,可在好氧池前适当投加磷酸盐,磷酸盐投加量约为 20-50 kg/d,也可根据出水情况确定。
(3)进水水温
一般来水,要达到良好的硝化效率,水温要求为 25-30℃;要达到良好的反硝化效率,水温要求为 30-35℃。为保证良好的脱氮率,要求冬天最低水温不低于 20℃。
(4)进水 pH
过高或过低的 pH 值都将对污水的生化造成影响,一般要求进入好氧池的污水的在 7-9 左右。
若进水 pH 低于 5,则应对其进行 pH 值调节,此处调节 pH 值可投加石灰乳或烧碱溶液,不允许使用氨水。
(5)溶解氧控制
缺氧池溶解氧控制在 0.2-0.5 mg/L,好氧池溶解氧控制在 3-5 mg/L,调试阶段好氧池要求每天测定溶氧量并进行记录。一般情况风机开启两台,初期水量较少时可开启一台。
(6)污泥沉降比 SV%及污泥指数 SVI
为防止污泥膨胀,SV%要求控制在 50~60%之间,污泥浓度达到 3500 mg/L 左右。相应的污泥指数 SVI 在 150~200 之间。
污泥龄是指曝气池每天工作着的活性污泥总量与排放的剩余污泥量的比值。一般来说好氧污泥龄为 20-40d。
好氧池在运行过程中,需要定期对 COD、氨氮、pH、温度、SVI、溶解氧、污泥浓度等进出水水质进行测定,以便对调试方法做出改进。
B.3.2.3 污染负荷去除设计
AO 工艺污染物去除率(%):BOD:90~95 ,SS: 90~95 ,NH3-N:85~95 ,TN:60~70 。
A2O 污染物去除率宜按照表 B.3-2 计算。
B.3.2.4 工艺设计
(1)预处理和前处理
1)进水系统前应设置格栅,污水治理设施还应设置沉砂池。
2)生物反应池前宜设置初沉池。
3)当进水水质不符合规定的条件或含有影响生化处理的物质时,应根据进水水质采取适当的前处理工艺。
(2)厌氧好氧工艺设计
1)工艺流程
当以除磷为主时,应采用厌氧/好氧工艺,基本工艺流程如图 B.3-2 所示。
2)工艺参数
厌氧/好氧工艺处理生活污水时,主要设计参数宜按表 B.3-3 的规定取值。水质与生活污水水质相差较大时,设计参数应通过试验或参照类似工程确定。
(3)缺氧好氧工艺设计
1)工艺流程
当以除氮为主时,应采用缺氧好氧工艺,基本工艺流程如图 B.3-3 所示。
2)工艺参数
缺氧好氧工艺处理生活污水或水质类似生活污水时,主要设计参数宜按表 B.3-4 的规定取值。
水质与生活污水水质相差较大时,设计参数应通过试验或参照类似工程确定。
(4)厌氧缺氧好氧工艺设计
1)工艺流程
需要同时脱氮除磷时,应采用厌氧缺氧好氧工艺,基本工艺流程如图 B.3-4 所示。
2)厌氧缺氧好氧工艺处理污水或水质类似的污水时,主要设计参数宜按表 B.3-5 的规定取值。水质与生活污水水质相差较大时,设计参数应通过试验或参照类似工程确定。
(5)曝气系统
1)曝气方式的选择
①曝气方式应结合供氧效率、能耗、维护检修、气温和水温等因素进行综合比较后确定。
②大、中型污水处理厂宜选择鼓风式中、微孔水下曝气系统,小型污水处理厂可根据实际情况选择适当的曝气系统。
2)鼓风机与鼓风机房
①应根据风量和风压选择鼓风机。大、中型污水处理厂宜选择单级高速离心鼓风机或多级低速离心鼓风机,小型污水处理厂可选择罗茨鼓风机。
②单级高速离心鼓风机、罗茨鼓风机应分别符合 HJ/T 278 和 HJ/T 251 的规定。
③鼓风机的备用应符合 GB 50014 的有关规定。
④鼓风机及鼓风机房应采取隔音降噪措施,并符合 GB 12523 的规定。
3)曝气器
①曝气器材质和形式的选择应考虑污水水质、工艺要求、操作维修等因素。
②中、微孔曝气器的技术性能应符合 HJ/T 252 的规定。
③好氧池(区)的曝气器应布置合理,不留有死角和空缺区域。
④曝气器的数量应根据曝气池的供气量和单个曝气器的额定供气量及服务面积确定。
⑤A2O 曝气池的供气主管道和供气支管道的配置应当合理,末梢支管连接曝气器组的供气压力应满足曝气器的工作压力。
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