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MBR地埋式生活污水处理设施
  • 发布日期:2019-10-22      浏览次数:1088
    • MBR地埋式生活污水处理设施

      污水处理设备种类、型号齐全。

      地埋式一体化污水处理设备:日处理量1-1000吨,工艺:AO、A2O、AOO、MBR、MBBR、SBR.

      气浮机:每小时处理水量:1-200吨。

      二氧化氯发生器:每小时产氯:1-5000g。

      其他配套设备有:加药装置、叠螺污泥脱水机、板框压滤机、机械格栅等。

      订货即送货上门、安装,本地有我们售后人员。

      菌种培养
      1. 向好氧池注入清水(同时引入生活污水)至一定水位,并注意水温。
      2. 按风机操作规程启动风机,鼓风。
      3. 向好氧池投加经过滤的浓粪便水(当粪便水不充足时,可用化粪池和排水沟内的污泥补充。),使得污泥浓度不小于1000mg/L,BOD达到一定数值。
      4. 有条件时可投加活性污泥的菌种,加快培养速度。
      5. 按照活性污泥培养运行工艺对反应池进行曝气、搅拌、沉降、排水。
      6. 通过镜检及测定沉降比、污泥浓度,注意观察活性污泥的增长情况。并注意观察在线PH值、DO的数值变化,及时对工艺进行调整。
      7. 测定初期水质及排水阶段上清液的水质,根据进出水NH3-N、BOD、COD、NO3-、NO2-等浓度数值的变化,判断出活性污泥的活性及优势菌种的情况,并由此调节进水量、置换量、粪水、NH4Cl、H3PO4、CH3OH的投加量及周期内时间分布情况。
      8. 注意观察活性污泥增长情况,当通过镜检观察到菌胶团大量密实出现,并能观察到原生动物(如钟虫),且数量由少迅速增多时,说明污泥培养成熟,可以进生产废水,进行驯化。
      活性污泥的驯化步骤
      1. 通过分析确认来水各项指标在允许范围内,准备进水。
      2. 开始进入少量生产废水,进入量不超过驯化前 处理能力的20%。同时补充新鲜水、粪便水及NH4Cl。
      3. 达到较好处理后,可增加生产废水投加量,每次增加不超过10~20%,同时减少NH4CL投加量。且待微生物适应巩固后再继续增生产废水,直至*停加NH4Cl。同步监测出水CODcr浓度等指标,并观察混合液污泥性状。在污泥驯化期还要适时排放代谢产物,即泥水分离后上清液。
      4. 继续增加生产废水投加量,直至满负荷。满负荷运行阶段,由于池中已培养和保持了高浓度、高活性的足够数量的活性污泥,池中曝气后混合液的MLSS达到5000mg/1,此过程同步监测溶解氧,控制曝气机的运行,并进行污泥的生物相镜检。


      调试期间的监测和控制
      在调试及运行过程有许多影响处理效果的因素,主要有进水CODcr浓度、pH值、温度、溶解氧等,所以对整个系统通过感官判断和化学分析方法进行监测是*的。根据监测分析的结果对影响因素进行调整,使处理达到*效果。
      1、温度
      温度是影响整个工艺处理的主要环境因素,各种微生物都在特定范围的温度内生长。生化处理的温度范围在10~40℃,*温度在20~30℃。任何微生物只能在一定温度范围内生存,在适宜的温度范围内可大量生长繁殖。在污泥培养时,要将它们置于适宜温度条件下,使微生物以快的生长速率生长,过低或过高的温度会使代谢速率缓慢、生长速率也缓慢,过高的温度对微生物有致死作用。
      2、pH值
      微生物的生命活动、物质代谢与pH值密切相关。大多数细菌、原生动物的适pH值为6.5~7.5,在此环境中生长繁殖,它们对pH值的适应范围在4~10。而活性污泥法处理废水的曝气系统中,作为活性污泥的主体,菌胶团细菌在6.5~8.5的pH值条件下可产生较多粘性物质,形成良好的絮状物。
      3、营养物质
      废水中的微生物要不断地摄取营养物质,经过分解代谢(异化作用)使复杂的高分子物质或高能化合物降解为简单的低分子物质或低能化合物,并释放出能量;通过合成代谢(同化作用)利用分解代谢所提供的能量和物质,转化成自身的细胞物质;同时将产生的代谢废物排泄到体外。
      水、碳源、氮源、无机盐及生长因素为微生物生长的条件。废水中应按BOD5∶N∶P=100∶4∶1的比例补充氮源、含磷无机盐,为活性污泥的培养创造良好的营养条件。
      4、悬浮物质SS
      污水中含有大量的悬浮物,通过预处理悬浮物已大部分去除,但也有部分不能降解,曝气时会形成浮渣层,但不影响系统对污水的处理。
      5、溶解氧量DO
      好养的生化细菌属于好氧性的。氧对好氧微生物有两个作用:①在呼吸作用中氧作为终电子受体;②在醇类和不饱和脂肪酸的生物合成中需要氧。且只有溶于水的氧(称溶解氧)微生物才能利用。
      在活性污泥的培养中,DO的供给量要根据活性污泥的结构状况、浓度及废水的浓度综合考虑。具体说来,也就是通过观察显微镜下活性污环保泥的结构即成熟程度,测量曝气池混合液的浓度、监测曝气池上清液中CODCr的变化来确定。根据经验,在培养初期DO控制在1~2mg/l,这是因为菌胶团此时尚未形成絮状结构,氧供应过多,使微生物代谢活动增强,营养供应不上而使污泥自身产生氧化,促使污泥老化。在污泥培养成熟期,要将DO提高到3~4mg/l左右,这样可使污泥絮体内部微生物也能得到充足的DO,具有良好的沉降性能。在整个培养过程中要根据污泥培养情况逐步提高DO。
      特别注意DO不能过低,DO不足,好氧微生物得不到足够的氧,正常的生长规律将受到影响,新陈代谢能力降低,而同时对DO要求较低的微生物将应运而生,这样正常的生化细菌培养过程将被破坏。
      6、混合液MLSS浓度
      微生物是生物污泥中有活性的部分,也是有机物代谢的主体,在生物处理工艺中起主要作用,而混合液污泥MLSS的数值即大概能表示活性部分的多少。对高浓度有机污水的生物处理一般均需保持较高的污泥浓度,本工程调试运行期间MLSS范围在:4.4~5.6g/l之间,*值为4.8g/l左右。⑦进水CODcr浓度,进水中有机物浓度对处理影响很大。


      ⑧污泥的生物相镜检
      活性污泥处于不同的生长阶段,各类微生物也呈现出不同的比例。细菌承担着分解有机物的基本和基础的代谢作用,而原生动物<也包括后生动物>则吞食游离细菌。污水调试运行期间出现的微生物种类繁多,有细菌、绿藻等藻类、原生动物和后生动物,原生动物有太阳虫、盖纤虫、累校虫等,后生动物出现了线虫。调试运行后期混合液中固着型纤毛虫,如累校虫的大量存在,说明处理系统有良好的出水水质。
      ⑨污泥指数SVI,正常运行时污泥指数在801/mg左右。

      MBR地埋式生活污水处理设施好氧处理技术出水水质较好,主要应用于处理中低浓度废水或者作为厌氧处理的后续处理,但能耗高。
      厌氧处理技术适用于处理高浓度有机废水,逐步成为环保、资源利用的核心方法,但是,反应速度较慢,反应器容积较大。
      兼氧处理技术可发挥厌氧去除有机物量高、好氧对有机物去除率高的各自优点,提高总体有机物处理效率。兼氧处理技术的发展趋势大致有:兼氧微生物降解有机物的机理、兼氧微生物的分离与培养、提高兼氧微生物处理污染物效能研究、兼氧微生物与其他微生物的相互关系。
      在利用兼氧方面,水解酸化工艺居于重要地位,是一个典型工艺,多年来得到广泛应用,为我国的污水处理事业做出了重要贡献。
      近年来,兼氧处理技术因能克服好氧处理连续曝气能耗高、厌氧处理条件苛刻等缺点而越来越受到人们的重视。例如,釆用兼氧+好氧生物技术处理屠宰废水效果良好,同时具有污泥量少、投资省、运转费用低、适用范围广的特点。兼氧微生物可将废水中的大分子有机物分解为易生化的小分子有机物,改善废水的可生化性, 为后续好氧处理创造条件, 提高了生化处理的整体效果。目前,对好氧微生物、专性厌氧微生物的研究已比较深入,但对兼氧微生物的研究较薄弱。本文比较此三种技术的原理,梳理技术开发的思路,以期为未来的污水处理技术研发提供借鉴,进一步加强兼氧生物处理技术的研究,提高污水处理效能。
      好氧处理技术
      有机物被微生物摄食之后,通过代谢活动,有机物一方面被分解、稳定,并提供微生物生命活动所需的能量;另一方面被转化、合成为新的原生质(或称细胞质)的组成部分,即微生物自身繁殖生长,这就是污水生物处理中的活性污泥或生物膜的增长部分。

      好氧处理系统中的微生物主要是细菌(以好氧性异养菌为主)和原生动物,此外尚有酵母菌、丝状霉菌、单胞藻类、轮虫、线虫等。细菌占微生物总数的90%,数量约为108~109个/mL,它们是去除水中有机污染物的主力军。常出现的优势种群是:产碱杆菌属、芽孢杆菌属、黄杆菌属、假单孢菌属、动胶菌属,其次尚有无色杆菌、诺卡氏菌、蛭弧菌、硝化细菌、大肠埃希氏菌等,都是化能异养菌,多数为革兰氏阴性菌,可有效分解废水中的有机污染物。
      好氧处理出水水质较好,主要应用于中低浓度废水的处理或者用于厌氧处理的后续处理。但好氧处理要消耗大量的能源,发达国家用于废水处理的能耗已占到全国总电耗的1%左右。厌氧处理技术可较好地弥补这一缺点。
      厌氧处理技术
      追溯厌氧处理技术的起源,甚至要比好氧处理的历史更长。第yi篇有记载的报道发表在1881年12月法国《宇宙》杂志,描述了从1860年开始的由法国的Mouras将简易沉淀池改进而来的“Mouras自动净化器”的密闭式反应器。污水的厌氧生物处理全过程见图 2。
      依据微生物生理类群的代谢差异,可把厌氧分解的全过程分为三个阶段。
      第yi阶段为水解发酵阶段(也称酸化),在此阶段通过兼性水解发酵细菌(产酸菌)的代谢活动,将复杂有机物——碳水化合物、蛋白质和脂类等发酵成为有机酸、醇类、CO2、H2、NH3、H2S等。
      第二阶段为产氢产乙酸阶段,通过专性厌氧的产氢产乙酸细菌的生理活动,将第yi阶段细菌的代谢产物——丙酸及其他脂肪酸、醇类和某些芳香族酸转化为乙酸、CO2和H2。
      第三阶段为产甲烷阶段,由产甲烷菌利用第yi和第二阶段产生的乙酸、CO2和H2为主要基质(还有甲酸、甲醇及jia胺)终转化为CH4+CO2。

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