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卫生院污水一体化处理设备
  • 发布日期:2020-06-04      浏览次数:744
    • 卫生院污水一体化处理设备

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      AAO工艺原理及过程
      A-A-O生物脱氮除磷工艺是传统活性污泥工艺、生物硝化及反硝化工艺和生物除磷工艺的综合。在该工艺流程内,BOD、SS和以各种形式存在的氮和磷将一并被去除。该系统的活性污泥中,菌群主要由硝化菌、反硝化菌和聚磷菌组成,专性厌氧和一般专性好氧菌群均基本被工艺过程所淘汰。在好氧段,硝化细菌将入流中的氨氮及由有机氮氨化成的氨氮,通过生物硝化作用,转化成硝酸盐;在缺氧段,反硝化细菌将内回流带入的硝酸盐通过生物反硝化作用,转化成氮气逸入大气中,从而达到脱氮的目的;在厌氧段,聚磷菌释放磷,并吸收低级脂肪酸等易降解的有机物;而在好氧段,聚磷菌超量吸收磷,并通过剩余污泥的排放,将磷去除。
      在以上三类细菌均具有去除BOD的作用,但BOD的去除实际上以反硝化细菌为主。以上各种物质去除过程 可直观地用图所示的工艺特性曲线表示。污水进入曝气池以后,随着聚磷菌的吸收、反硝化菌的利用及好氧段好氧生物分解,BOD浓度逐渐降低。在厌氧段,由于聚磷菌释放磷,TP浓度逐渐升高,至缺氧段升至高。在缺氧段,一般认为聚磷菌既不吸收磷,也不释放磷,TP保持稳定。在好氧段,由于聚磷菌的吸收,TP迅速降低。在厌氧段和缺氧段,氨氮浓度稳中有降,至好氧段,随着硝化的进行,氨氮逐渐降低。在缺氧段,NO3-N瞬间升高,主要是由于内回流带入大量的NO3-N,但随着反硝化的进行,硝酸盐浓度迅速降低。在好氧段,随着硝化的进行,NO3-N浓度逐渐升高。


      AAO工艺参数和影响因素
      A-A-O生物脱氮除磷的功能是有机物去除、脱氮、除磷三种功能的综合,因而其工艺参数应同时满足各种功能的要求。如能有效去除脱氮或除磷,一般也能同时高效地去除BOD,但除磷和脱氮往往是相互矛盾的,具体体现在某些参数上,使这些参数只能局限在某一狭窄的范围内,这是A-A-O系统工艺控制较为复杂的主要原因。
      1)F/M和SRT
      *的生物硝化,是高效生物脱氮的前提,因而F/M越低SRT越高,脱氮效率越高,而生除磷则要求高F/M低SRT。A-A-O生物脱氮除磷是运行较灵活的一种工艺,可以以脱氮为重点,也可以以除磷为重点,当然也可以二者兼顾。如果既要求一定的脱氮效果,也要求一定的除磷效果,F/M一般控制在0.1~0.18kgBOD5/(kgMLVSS•d),SRT一般应控制在8~15天。
      2)水力停留时间
      水力停留时间与进水浓度、温度等因素有关。厌氧段水力停留时间一般在1~2小时范围;缺氧段水力停留时间1.5~2小时;好氧段水力停留时间一般应在6小时。


      卫生院污水一体化处理设备3)内回流与外回流
      内回流比r一般在200~500%之间,具体取决于进水TKN浓度,以及所要求脱氮效率,一般认为,300~500%时脱氮效率佳。外回流比R一般在50~100%的范围内,在保证二沉池不发生反硝化及二次释放磷的前提下,应使R降至低,以免将大多的NO3-N带回厌氧段,干扰磷的释放,降低除磷效率。
      物理处理法
      物理处理又称机械处理,主要通过物理作用分离、回收水中不溶解的呈悬浮状态的污染物质。常用方法有筛滤、沉淀与上浮、过滤等。
      1.筛滤分为格栅和筛网
      格栅:用以截留水中粗大的悬浮物和漂浮物,以免堵塞水泵及沉淀池的排泥管。
      筛网:用于截留尺寸在数毫米至数十毫米的细碎悬浮态杂物,尤其适用于分离和回收废水中的纤维类悬浮物和动植物残体、碎屑。
      2.沉淀与上浮分为沉淀和上浮
      沉淀:用于去除粒径在20-100nm以上的可沉固体颗粒,对胶体粒子和粒径为100-10000nm的细微悬浮物必须首先投加混凝剂来破坏他们的稳定性,使其互相聚集为数百微米以至数毫米的絮凝体,才能用沉降、过滤和气浮等常规固液分离法予以去除。
      上浮:在水处理中,常利用密度差以上浮或气浮法分离废水中低密度的固体或油类污染物。此法可以去除废水中60μm以上的油粒,以及大部分固体颗粒污染物。
      3.过滤分为格筛过滤、微孔过滤和深层过滤
      格筛过滤:过滤介质为删条或滤网,用于去除粗大的悬浮物,如杂草、破布、纤维、纸浆等,其典型设备有格栅、筛网、管道过滤器等。
      微孔过滤:采用成型的滤材,如滤布、滤片、烧结滤管、蜂房滤芯等,用于去除粒径细微的颗粒。
      深层过滤:采用颗粒状滤料,如石英砂、无烟煤等。由于滤粒颗粒之间存在孔隙,原水穿过一定深度的滤层,水中的悬浮物即被截留。

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