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微动力农村生活污水处理设备
  • 发布日期:2019-07-20      浏览次数:707
    • 微动力农村生活污水处理设备
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      填料对曝气生物滤池效能的影响
      1、填料粒径的影响
      填料粒径对曝气生物滤池的处理效能和运行周期都有重要影响,填料粒径越小时处理效果越好,但填料粒径较小时,滤池容易堵塞,运行周期相对较短,需频繁反冲洗,且不易发挥填料深层的作用因此曝气生物滤池选用填料需要同时考虑滤池的处理效能和运行周期,根据滤池进水水质和处理要求进行优化选择。
      2、填料的密度
      生物滤池填料的密度大小关系到生物滤池反冲洗强度的大小,密度越大,反冲洗强度越大,则需要的能量消耗越大;因此在选择生物滤池填料时,需测定各种填料的密度。有废水需要处理的单位,也可以到污水宝项目服务平台咨询具备类似污水处理经验的企业。
      3、填料层高度
      滤层高度与出水水质有关,在一定范围内,增加滤层高度可提高滤池的处理效果保证出水水质,但同时增加的污水提升扬程和反冲洗强度,将导致能耗升高。
      新型填料——生物陶粒
      1、生物陶粒的种类
      ① 球形轻质陶粒:采用粘土(主要成分为偏铝硅酸盐)为主要原料,加入适当化工原料作为膨胀剂,经高温烧制而成。此陶粒易于微生物生长,挂膜快,与废水中营养物质接触后,传递速率高,吸附氧化速度快,处理效率高。


      ② 粉煤灰陶粒:粉煤灰陶粒一般呈球形,表面粗糙坚硬,内有许多微孔,呈蜂窝状。粉煤灰陶粒及制品的优势主要在于性能优良、经济效益好、施工适应性强和应用范围广等四个方面。
      ③ 纳米改性陶粒:纳米粉末颗粒分散相具有大的比表面积和强的界面效应,附着于陶粒填料表面和内部孔隙表面,为反应器的挂膜和启动提供高的粗糙度,从而提高细菌的增殖速度和生物膜的形成速度。
      ④ 韩国EPP填料:该填料是通过把聚丙烯树脂粉和粉末活性炭按照一定的比例混合之后形成含活性炭的母料,再将该母料经过挤压膨胀制造出膨胀聚丙烯填料。由于填料中含有粉末活性炭,因此具有较强的有机物吸附能力以及适合微生物生长的多孔性。
      ⑤ 污水厂污泥及河道底泥类填料:以污水厂污泥或河道底泥为主要原料,以粘土、水玻璃为添加剂,制备的新型污泥填料。其对氨氮、COD、浊度等去除效果均优于普通陶粒,符合生物膜载体的要求,并开创了污泥资源化的又一途径。
      2、适用于生物滤池填料的性能指标
      一般应用于BAFs的陶粒,选择的依据是:
      1、粒径5mm以上(粒径越小,越产生堵塞);
      2、堆积密度一般在500~800kg/m³之间(不可漂浮在水面上,并且取决于BAFs的上流速度);
      3、吸水率越高越好;
      4、有一定的抗压强度(2.5Mpa以上即可);
      5、球度系数在0.95以上;
      6、颜色不是确定陶粒质量好坏的标准;
      7、比表面积是8.0㎡/g(越大越好);
      8、掉渣率小于0.5%;
      9、盐酸可溶率小于1%。
      生物污泥陶粒
      研发出了“污泥生物陶粒”生产技术,成功地制备出了新型曝气生物滤池填料——污泥生物陶粒。
      在研究中发现,污泥生物陶粒同商业陶粒相比具有空隙率高、比表面积高、对废水的处理效率高的特点。
      微动力农村生活污水处理设备另外,由于在污泥中含有多种微量元素,对微生物的生长具有很好的促进作用,因此易于挂膜,对工业废水和生活污水等具有更高的脱氮除磷和COD的去除效率。
      污泥生物陶粒内部孔隙异常发达,同时存在骨架之间的300~600μm的大孔和骨架内部的30 ~50μm的小孔。骨架之间的大孔可以为厌氧或者兼氧微生物的生长提供环境,并且提高陶粒的比表面积,骨架内部的小孔与外部大空基本上没有连通,主要起到降低陶粒自重的作用。
      此种污泥生物陶粒在微观结构上进一步证明了符合BAF的填料的要求。

      活性污泥法的特点:
      曝气池中污泥浓度一般控制在2—3g/L,废水浓度高时采用较高数值;
      废水在曝气池中的停留时间(HRT)常采用4—8h,视废水中有机物浓度而定;
      回流污泥量约为进水流量的25%—50%左右;
      BOD和悬浮物去除率都很高,达到90%—95%左右。
      2.作用原理:
      普通活性污泥法是依据废水的自净作用原理发展而来的。
      3.不足之处:
      对水质变化的适应能力不强;
      所供的氧不能充分利用,因为在曝气池前端废水水质浓度高、污泥负荷高、需氧量大,而后端则相反,但空气往往沿池长均匀分布,这就造成前端供氧量不足、后端供氧量过剩的情况。
      因此,在处理同样水量时,同其他类型的活性污泥法相比,曝气池相对庞大、占地多、能耗费用高。
      2.阶段曝气活性污泥法
      阶段曝气法也称为多点进水活性污泥法,它是普通活性污泥法的一个简单的改进,可克服普通活性污泥法供氧同需氧不平衡的矛盾。
      曝气池容积同普通活性污泥法比较可以缩小30%左右,但其出水差于普通活性污泥法。

      渐减曝气法
      克服普通活性污泥法曝气池中供氧、需氧不平衡另一个改进方法是将曝气池的供氧沿活性污泥推进方向逐渐减少,这即为渐减曝气法。
      该工艺曝气池中有机物浓度随着向前推进不断降低、污泥需氧量也不断下降、曝气量相应减少。
      4.吸附再生活性污泥法
      吸附再生活性污泥法系根据废水净化的机理,污泥对有机污染物的初期高速吸附作用,将普通活性污泥法作相应改进发展而来。
      特点:
      回流污泥量比普通活性污泥法多,回流比一般在50%—100%左右
      吸附池和再生池的总容积比普通活性污泥法曝气池小得多,空气用量并不增加,因此减少了占地和降低了造价。
      具有较强的调节平衡能力,以适应进水负荷的变化
      缺点是去除率较普通活性污泥法低,尤其是对溶解性有机物较多的工业废水,处理效果不理想。
      5.*混合活性污泥法
      *混合活性污泥法的流程和普通活性污泥法相同,但废水和回流污泥进入曝气池时,立即与池内原先存在的混合液充分混合。
      (a)采用扩散空气曝气器的*混合活性污泥法工艺流程;
      (b)采用机械曝气的*混合活性污泥工艺流程;
      (c)合建式圆形曝气沉淀池。
      1.优点:
      微生物的代谢速率甚高;
      废水水力停留时间往往较短,系统的负荷较高;
      构筑物的占地较省。
      2.缺点:
      导致出水水质较差;
      较易发生丝状菌过量生长的污泥膨胀等运行间题。

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