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120t/d地埋式一体化生活污水处理设备

简要描述:

120t/d地埋式一体化生活污水处理设备二沉池出水溶解氧偏低的原因是什么?
二沉池出水溶解氧偏低的原因和相应的解决对策如下:
(1)活性污泥在二沉池停留时时间过长,污泥中好氧微生物继续消耗氧,导致二沉池出水中溶解氧下降。对策是加大回流污泥量,缩短停留时间。

产品时间:2019-01-18

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120t/d地埋式一体化生活污水处理设备

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 人工填料接触氧化法
人工填料接触氧化法是在小型河道、排水沟(渠)内或外设置净化设施,在设施内填充粒状、细线状、垫子状、波板状填料等,利用填料比表面积大、空隙率高的特点,使大量的微生物附着在其表面,形成生物膜。当污水流过净化装置时,其中的污染物质与生物膜接触被吸附、沉淀,进而被分解。这样,污水在排入河流之前就能得到充分的净化,减少了河流污染的发生源。同时,还能对污染的河流起到稀释作用。近年来,该方法因其投资省、净化效果好,所以在河流的直接净化中应用较多,日本建设省已建成使用的采用该方法净化中小河流的处理设施就有150多个。如日本千叶县排水沟和广岛县福山市排水渠[4,8],我国太湖流域小河道修复试验研究[9]。
福山市排水渠宽3.5m,水深约65cm;进水的BOD值为2.8~8.1mg/L,COD值为7.5~10.8mg/L,SS为7.0~19.0mg/L;流量为2328~10368m3/d。渠内布置细绳状生物填料,采用6段式设置,共延长32m。经4年的运行,其BOD的去除率为11%~46%;COD的去除率为2%~32%;SS有去除率为16%~53%,进一步提高了排水渠的水质。千叶县排水沟净化设施设置于沟的一侧,采用新型不织布为填料,其特点是比表面积大、孔隙多、通气性好。

该净化设施自1996年开始运行以来,净化效果十分明显,SS的净化效率达到了97%,BOD和COD的去除率也分别达到了88%和70%。大大减少了进入河流的污染物质的量,使河流污染得到了一定的控制[8]。河海大学田伟君等[9]利用仿生填料在太湖林庄港进行了120m长的河道修复试验,稳定运行期间填料上附着的生物膜厚度可达0.8~1.1mm,对CODMn的去除率稳定在10%左右,对NH4+2N的去除率稳定在40%左右,对TN的去除率达到了20%,而对TP的去除率也在25%左右。王淑梅等[5]在深圳市福田河一420m长的河段进行原位综合净化试验,经过3个月的运行,CODCr,BOD5,NH+42N,TN,TP和SS的去除率分别达到67.4%、8717%、34.3%、30.3%、53.3%和39.7%,该技术能够改善污染相对严重的城市河流水质。
薄层流法
河流自净主要通过附着在河床及水生植物上的生物膜以达到净化有机污染物的目的。薄层流净化法着眼于此,采用增大生物膜的附着面积,以减少单位生物膜的处理水量而提高河床的自净能力。具体方法是增加河面的宽度使水深变浅,增大河水与河床的接触面积,工程建设可使河流的净化能力增强数倍到数10倍[10]。例如,河宽为原河流的2倍,水深为原河流的1/2,河流的净化能力就为原来的2倍;如河宽为原河流的4倍,水深为原河流的1/4,河流的净化能力就变成原来的4倍。
伏流净化法
伏流净化法主要是利用河床向地下的渗透作用和伏流水的稀释作用来净化河流的[10]。所谓伏流即从河床向地下渗入沿地下水脉流动的地下水流。经泥沙过滤后的伏流水相对水质良好。伏流净化法是将伏流水用水泵抽出并送回河流,以降低地下水位来促使地下水加速渗透,该方法可被看作是一种缓速过滤法(微生物膜过滤),整个河床是一个大的过滤池,由河床上附着的生物膜构成缓速过滤池的过滤膜,污染的河水经过滤膜的过滤作用缓慢地向地下扩散,成为清洁的地下水。用于稀释的伏流水是渗入地下的清洁水,人为用泵提升到地面来稀释河流,使河流的自净作用进一步增强。

二沉池表面出现黑色块状污泥的原因是?
二沉池表面出现黑色块状污泥通常是污泥腐化所致。曝气量过小使污泥在二沉池缺氧,或曝气池污泥生成量大而剩余污泥排放量小使污泥在二沉池的停留时间过长,或者重力排泥时泥斗不合理、使污泥难以下滑,或者刮吸泥机部分吸泥管不通畅及存在刮不到的死角,都会造成污泥在二沉池局部长期滞留沉积而发生厌氧代谢,产生大量H2S、C}{4等气体,包裹在泥块上,促使污泥呈大块状上浮,而且颜色呈现黑色。污泥腐化上浮与一般的污泥上浮不同,腐化上浮时污泥会变黑,产生恶臭。
解决的办法有保证剩余污泥的及时排放、排除排泥设备的故障、清除沉淀池内壁或某些死角的污泥、降低好氧处理系统污泥的硝化程度、加大污泥回流量、防止其他处理构筑物的腐化污泥的进入等。
二沉池表面出现泡沫浮渣的原因是什么?
二沉池表面出现浮渣后,首先应检查刮渣板、浮渣斗和浮渣冲洗水是否正常,浮渣泵是否出现问题,如果是刮渣系统本身的故障,应立即修理。

污水中含有表面活性剂、类脂化合物等能引起放线菌迅速增殖的有机物,导致二沉池表面出现生物泡沫浮渣。对策是用水喷洒、减少曝气时间、投加氧化消毒剂或混凝剂等。
二沉池污泥局部短时间内缺氧,出现反硝化现象造成污泥上浮会形成浮渣。污泥在二沉池停留时间过长发生腐化变质,在H2S、CH4等气体的裹带下部分污泥上浮也会形成浮渣。解决这两种浮渣的根本措施是找到造成污泥反硝化和腐化的原因分别予以调整。生物生态组合工艺流程与特点介绍
国内外相关研究成果与实践提示我们,无论是生物技术(城市污水处理厂的主流工艺)还是新兴的生态工程技术,单独应用都不能解决农村小型分散型生活污水处理及除磷脱氮的问题。必须将生物方法与生态工程有机结合,才能既节省成本和运行费用,又能达到稳定的除磷脱氮效果。因此,本文提出“厌氧—跌水充氧接触氧化—水生蔬菜型人工湿地”组合工艺。
污水经过收集系统后首先进入厌氧池,经过厌氧发酵,将复杂有机物部分转变成VFA和沼气,;经过厌氧处理后,污水的COD浓度得到有效降低,经水泵提升进入多级跌水充氧接触氧化池,接触氧化池共分4~5格串联,内装填料,采用跌水方式充氧,借助生长的填料上的微生物降解有机污染物;出水进入水生蔬菜型人工湿地,湿地中用水培法种植经济价值较高的水生蔬菜,利用蔬菜对氮、磷等的摄取能力实现氮磷的去除。
本项生物生态组合技术的关键技术在于:厌氧预处理有效降低有机污染物浓度,减轻跌水充氧接触氧化阶段的负担;跌水充氧接触氧化部分有效去除有机物,但保留氮磷作为后续水生蔬菜生长的营养元素;水生蔬菜型人工湿地属于污染净化型农业的耕作方式,主要功能为利用和去除N、P,并进一步改善有机污染物的处理效果,确保出水COD、N、P全面达标。

该工艺具有以下优点:
工艺流程简单:不需要混合液回流与污泥回流;运行费用低:不需要机械曝气,不需要回流泵,所有运行费用仅仅是一台提升泵消耗的电费;
管理简便:不需要通过定期排放剩余污泥来去除磷,厌氧池固然不需要复杂的专业化管理,跌水充氧接触氧化也仅需一台提升泵,日常管理十分简便;
与农村特点相适应:厌氧段产沼气可作为能源利用;采用水生蔬菜型人工湿地达到除磷脱氮的目的,还能产生很好的经济回报,调动农民参与污水处理的积极性,而且不改变土地的利用属性。

生物膜技术在地表水修复中的应用
生物膜技术是人们长期以来根据自然界中水体自净的现象,农田灌溉时土壤对污染物的净化作用以及有机物的过程,总结、模拟而发展起来的一种污水处理技术。它以天然材料(如卵石、砾石及天然河床等)或人工合成接触材料(如塑料、纤维等)为载体,使微生物群体呈膜状附着于载体表面上,通过与污水接触,生物膜上的微生物摄取污水中的有机物作为营养并加以同化,从而使污水得到净化。由于载体比表面积大,可附着大量微生物,因此对污染物的降解能力很强。生物膜接触氧化法是生物—生态联合修复技术的一种主要工艺,其核心构件是生物填料,生物填料的材质和外型直接关系到生物膜量和处理性能。

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