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日处理300立方米地埋式污水处理设备

产品时间:2019-01-15

简要描述:

日处理300立方米地埋式污水处理设备在曝气生物滤池中,填料是核心组成部分,其对曝气生物滤池处理效果和运行控制极为重要。
首先,填料作为微生物的载体,影响着生物膜的生长、繁殖、脱落、形态及空间结构,为微生物提供栖息和繁殖的稳定环境,并能保持较多的微生物量;
其次,填料是反应器中生物膜与废水接触的场所,且能对水流有强制性的紊动作用,使废水能够再分布;

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日处理300立方米地埋式污水处理设备

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AB法
该工艺对曝气池按高、低负荷分为二级供氧。A级负荷高,曝气时间短,产生污泥量大,污泥负荷2.5kgBOD/(kgMLss˙d)以上,池容积负荷在6kgBOD/(m3˙d)以上;B级负荷低,污泥龄较长。A级和B级亦可分期建设,A级与B级间设中间沉淀池。两级池子的F/M(污染物量与微生物量之比)不同,形成不同的微生物群体。AB法尽管有节能的优点,但不适合低浓度水质。
SBR法
此法进水、曝气、沉淀、出水在同一座池子中完成,常由3~4个池子构成一组,轮流运转,一池一池地间歇运行,故称序批式活性污泥法。这种—体化工艺的特点是工艺简单,由于只有—个反应池,不需二沉池、回流污泥及相关的设备,一般情况下不设调节池,多数情况下可省去初沉池,故节省了占地和投资,耐冲击负荷且运行方式灵活,可以从时间上安排曝气、缺氧和厌氧的不同状态,实现除磷脱氮的目的。


日处理300立方米地埋式污水处理设备普通曝气法
其变型工艺普通曝气法出现得早,其实际处理效果好,可处理大的污水量。传统普曝法的不足之处是只能作为常规二级处理,不具备脱氮除磷功能。近几年,在工程实践中,通过降低普通曝气池的容积负荷,可以达到脱氮的目的;在普通曝气池前设置厌氧区,可以除磷,亦可用化学法除磷。采用普通曝气法去除BOD,在池型上有多种形式,如氧化沟,工程上称为普通曝气法的变型工艺,亦可统称为普通曝气法。
氧化沟法
是在20世纪50年代初期发展而形成的,因其构造简单,易于管理,很快得到了推广应用,且不断创新。目前,氧化沟在应用中发展出了多种形式,比较有代表性的有:
1.帕式,简称单沟式,表面曝气采用转刷曝气,水深一般在2.5~3.5m。
2.奥式,简称同心圆式,实际应用的多为椭圆形的三环道组成,3个环道采用不同的DO,如外环为0、中环为1、内环为2,这有利于脱氮除磷。采用转碟曝气,水深一般在4.0~4.5m。
3.卡式,简称循环折流式,采用倒伞形叶轮曝气,水深一般在3.0m左右,但污泥易于沉积。
4.三沟式氧化沟(T型氧化沟),该工艺由3个池组成,中间作曝气池,左右2个池兼作沉淀池和曝气池。其特点是采用转刷曝气、水浅、占地面积大、不设厌氧池,不具备除磷功能。
膜分离技术
用膜分离代替沉淀进行泥水分离,可带来活性污泥工艺的以下变化:
1.不再存在污泥膨胀问题。在调控活性污泥系统时,不必再考虑污泥的沉降性能,从而使工艺控制大大简化;
2.曝气池的污泥浓度将大大提高,MLSS可以大于20g/L,从而使系统可在超大泥龄、超低负荷状态下运行,充分满足去除各种污染物质的需要;


3.在同样的处理要求下,可使曝气池容积大大减小,节省了处理厂的占地面积;
4.污泥浓度的提高,要求较高的曝气速率,因而纯氧曝气将随着膜的分离而被大量采用。

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。

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。
高密池出水水质混浊的主要原因是原水水质恶劣,超过污水场设计处理能力,导致生化单元受到负荷>中击,污泥微生物吸附了大量污油,发生中毒、絮体膨胀,污泥沉降效果差,生化单元出水油含量、COD、氦氮全部超标;进入高密池后又破坏了原有絮凝平衡,正常操作条件和控制参数起不到作用。
造成这种情况的直接原因是电厂连续1 5天违规排放高温凝结水、大连石化二联合车间四次大量油品泄漏进入,对污水场各级处理单元造成严重的>中击性影响,二沉池出水水质极差,油、泥、水三相乳化。

影响因素
原水水质
进入污水场的原水水质取决于上游排污生产装置加工原油的品种和加工工艺条件 也受操作、管理、设备故障、工艺变化等因素影响,一般情况下规律性不明显,也是污水场不能有效控制和改变的,常规条件下只能利用污水场5000m3调节罐对原水水质进行有限能力的调节、缓>中和消解。而调节罐的大水量调节空间只有2400m3,大水质调节时间只有6h,当原水水质或水量超出上述工艺条件,就会对污水场形成冲击性的破坏。COD、油含量、氦氮、硫化物等其中一项或几项超出设计负荷,污水场的工艺段(主要是生化系统)就会受到较严重的负荷冲击,生化能力下降,严重时功能丧失。原水水质也将直接影响高密池的处理效果和出水水质。

典型的城市污水处理工艺流程主要包括机械处理、生化处理、污泥处理等工段。有机械处理以及生化处理构成的系统属于二级处理系统,其中BOD5和SS去除率可达到90%~98%。处理效果介于一级和二级处理中间的一般称为强化一级处理、一级半处理或不完全二级处理,主要有高负荷生物处理法和化学处理法两大类,BOD5去除率达45%~75%。具有生物除磷脱氮功能的二级处理系统通常称为深度二级处理。为了除特定的物质,在二级处理之后设置的处理系统属于三级处理,例如化学除磷,活性炭吸附等。
污染物的分类
从污水处理的角度,污染物可分为悬浮固体污染物、有机污染物、有毒物质、污染生物和污染营养物质。城市污水中含有的大量有机物排入水体,会使水体中溶解氧的含量降低,甚至达到缺氧状态,严重污染水体,使水中鱼类无法生存。污水中有机物浓度一般用生物化学需氧量(BOD5)、化学需氧量(COD)、总需氧量(TOD)和总有机碳(TOC)来表示。营养物质主要指氮、磷,其可使藻类和浮游生物繁殖,形成“水华”和“赤潮”。

污水处理方法可根据水质类型分为物理处理法、生物处理法、污水处理产生的污泥处置及化学处理法,还可根据处理程度分为一级处理、二级处理及三级处理等工艺流程。
物理处理方法:是利用物理作用分离和去除污水中污染物质的方法。常用方法有筛滤截留、重力分离、离心分离等,相应处理设备主要有格栅、沉砂池、沉淀池及离心机氧其中沉淀池同城镇给水处理中的沉淀池。
生物处理法:是利用微生物的代谢作用,去除污水中有机物质的方法。常用的有活性污泥法、生物膜法等,还有氧化塘及污水土地处理法。化学处理法在城市污水处理中使用较少,一般涉及城市给水处理中的其他化学方法如中和氧化还原、离子交换、电解主要用于工业废水处理,很少用于城市污水处理。污泥需处理才能防止二次污染,其处置方法常有浓缩、厌氧消化、脱水及热处理等。

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