小型地埋式污水处理设备属于模块化污水生物处理装置,以生物膜作为主要净化主体。它结合了厌氧生物滤池、接触氧化床等生物膜反应器的运行优势,在生物密度、耐污能力、动力消耗、运行稳定性和维护便捷性方面形成综合特点,因此具备较广的应用空间和推广价值。
生物膜法工艺原理
生物膜法与活性污泥法同属废水好氧生物处理技术,属于固定膜法的一种,本质上是水体自净过程的人工强化,重点去除废水中溶解性和胶体状的有机污染物。常见形式包括普通生物滤池、高负荷生物滤池、塔式生物滤池、生物转盘、生物接触氧化设备和生物流化床等。
填料与生物膜的形成
在小型地埋式污水处理设备内部,会设置供微生物生长聚集的载体,通常称为填料。在充氧条件下,微生物在填料表面附着并形成生物膜。充氧装置由水处理曝气风机和曝气器组成,污水以一定流速通过填料时,生物膜中的微生物会吸收并分解水中的有机物,使污水得到净化,同时微生物自身增殖,生物膜逐渐增厚。
当生物膜增长到一定厚度后,向内部扩散的氧受到限制,外层仍保持好氧状态,内层则可能进入缺氧甚至厌氧状态,最终导致生物膜脱落。之后填料表面会继续生长新的生物膜,循环往复,实现持续净化。
有机物转移与净化过程
微生物在填料表面形成生物膜后,由于生物膜的吸附作用,其表面会存在一层薄水层。水层中的有机物已被生物膜氧化分解,因此浓度明显低于进水。当废水从生物膜表面流过时,有机物会从流动废水中转移到附着在生物膜表面的水层中,并进一步被生物膜吸附;同时,空气中的氧也经过废水进入生物膜水层并向内部转移。
生物膜上的微生物在有溶解氧的条件下分解有机物并进行自身新陈代谢,产生的二氧化碳等无机物则沿相反方向,从生物膜经过附着水层转移到流动废水或空气中。通过这一过程,出水有机物含量降低,废水得到净化。
设备主要特点
- 小型污水处理设备采用优质玻璃钢复合材料制造,具有抗酸、抗碱、耐拉、抗压、抗冲击、强度高等优点,使用寿命可与建筑同步。
- 玻璃钢地埋式污水处理设备密封性好,不渗漏,可防止传统化粪池地下水渗漏所带来的污染问题,提高环境功能并改善化池运行。
- 设备重量轻,便于运输。产品整体成形,无需拼装,安装快捷。
- 抗压度高,可安装在绿化草坪中,也可安装于其他合适位置。
- 工厂化整体成形生产,缩短建筑后期工期,当日安装当日使用,提高工效,并提升相关产业的经济效益和社会效益。
- 占地面积小。化粪池面积约为砖砌化池面积的45%至55%,池内化容积约为砖化池的1/3,而化功达到砖砌化池的2/3,可节约在建成本,增加绿化面积,美化环境。
- 地埋式小型污水处理设备采用圆筒型外壳,壁采用环向和交叉缠绕,抗压度极高。经有关部门检测,各项性能指标符合设计要求;安装结束做好地坪后,经数次测检,15T卡车在上部辗压不沉降、不变型。
- 总成本低。新型化池物美价廉,经济成本与土砖混池相比,总成本要低25%至55%。
调试步骤
- 将清水注入气浮池,检查池体各部分有无渗漏情况。
- 对溶气水泵灌水排气,启动后逐渐打开出口水管阀门,直至全部开足。
- 待溶气罐内水位上升、压力达到水泵所能提供的大值时,突然打开溶气罐出水阀门,以高压水冲洗溶气管,反复几次。接着启动空压机,待溶气罐内气压达490kPa时,同样突然打开溶气罐出水阀门,以急速气流再次冲洗溶气管道,并重复几次。之后仍以高压水冲洗几次。多次操作直至溶气管道冲净,然后关闭溶气水泵和空压机。
- 打开接触室及反应室的放空阀门,使水位下降至一定高度或放空。
- 逐个安装释放器,并用手旋紧,不必用扳手拧紧。
- 重新开启溶气水泵和空压机,待空压机压力超过水泵压力时,稍稍打开闸阀,使气水同时进入溶气罐溶气。注意不能将气阀开得过大,以免空压机压力急剧下降而产生水倒灌现象。
- 当观察到溶气罐水位指示管有一米左右水深时,应全部打开溶气罐出水阀门,并在接触室观察溶气水的释气情况及效果。
- 用闸阀调控空压机供气量,直至溶气罐水位基本稳定在0.6至1.0米范围内,既不淹没填料,也不能过低。少量水位升降可用微启溶气罐放气阀予以调整。将出水阀完全打开,防止出水阀门处截留,气泡提前释出。
- 待溶气与释气系统完全正常后,开启进水阀门,同时投入稍过量的混凝剂。
- 控制进水阀门,将进水量限制在设计水量范围之内。
- 运转初期要不断检验主要水质指标。不合格的出水应通过超越管道直接排入下水系统,或回至集水池。合格后才进入后续处理构筑物。如处理水质过好,可逐渐减少药剂投加量,直到正常。
- 控制气浮池出水阀门,将气浮池水位稳定在集渣槽口。待水位稳定后,用流量计、水表等设备测量处理水量,并用进出水阀门进行调节,直至达到设计流量为止。

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