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10吨/天一体化生活污水处理设备

产品时间:2019-03-09

简要描述:

10吨/天一体化生活污水处理设备膜生物反应器技术具有微生物浓度高、抗冲击负荷能力强、出水可回用等独特优势,其与A2/O等传统工艺的结合,已被证明是处理城市生活污水的有效手段之一。A2/O - MBR工艺结合了A2/O工艺和膜分离技术各自的优点,很好地解决了传统活性污泥法同步脱氮除磷时两者所需污泥龄不同的矛盾,进一步拓展了MBR的应用范畴。

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10吨/天一体化生活污水处理设备

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反硝化除磷是一种新型高效低能耗的生物脱氮除磷技术,其利用反硝化聚磷微生物(DNPAOs)在缺氧环境下以硝酸盐作为最终电子受体,以 PHB 作为电子供体,通过“一碳两用”途径来实现同步反硝化和过量吸磷.反硝化除磷缓解了反硝化过程和生物除磷过程对有机碳源需求的矛盾,以及硝化菌和聚磷菌所需污泥龄迥异的矛盾,因此被视为一种可持续的污水处理技术.反硝化除磷与传统生物除磷技术相比,可节省能源和资源,也正是这个原因,上述一系列工艺被誉为适合可持续发展的绿色除磷脱氮工艺.


A2/O工艺作为当今较常用的生物脱氮除磷工艺,已广泛应用于国内外大型污水处理厂,但是A2/O工艺的缺陷在于硝化菌、反硝化菌和聚磷菌在有机负荷、泥龄以及碳源需求上存在着矛盾和竞争,很难在单一系统中同时获得氮、磷的高效去除.陈永志等研究发现内循环对A2/O系统的反硝化除磷有影响.出水悬浮固体(SS)浓度95%保证值为10 mg/L。混凝剂聚合氯化铝(PAC)的投加量在1.5~4 mg Al2O3/L范围波动,去除单位TP的PAC投加量平均值为16.7 mg Al2O3/mg-P,投加比为2~8 mol-Al/mol-P。当投加比超过5时,出水TP浓度可达到0.3 mg/L以下。吨水PAC成本平均值为0.017元/t。
根据重点流域、重要水源地等敏感水域地区水环境质量改善需求,强化污水除磷工艺的能力是我国污水厂面临的重要课题。很多国家都密切关注污水磷排放标准,尤其是美国、加拿大等国家,针对敏感区域水体,设置了很高的水质标准,例如对大多数地区设置的污水TP排放标准为小于0.1mg/L,而对超敏感水体,则采用更高的标准,如小于0.01mg/L。污水高排放标准的提出,对污水处理工艺提出了更高要求。目前在我国较为常用的深度处理工艺为混凝沉淀-过滤组合工艺。


微絮凝-D型滤池工艺为微絮凝-深床直接过滤工艺的一种。微絮凝-深床过滤又简称直接过滤工艺,是在对混凝、过滤作用机理及其工艺过程深入研究的基础上,将混凝与过滤过程有机结合而成的新型工艺。D型滤池是以彗星式纤维滤料为技术核心的一种新型重力式高速自适应滤池,具有高滤速、过滤精度高和截污容量大等特点。
对于设有深度处理工艺的污水厂,深度处理工艺在实际运行过程中存在如下问题:出水水质稳定性较差;脱氮除磷性能有待加强;工艺运行的经济性有待提高等。因此,对现有深度处理工艺运行状况进行分析评价,可为污水深度处理工艺高效运行提供重要的技术参考。
本研究根据昆明市*污水厂深度处理微絮凝-D型滤池工艺2012年运行数据,分析了该工艺的出水水质,评价了其对总磷的去除效果,同时对工艺运行稳定性及其药耗进行了评价。
目前,国家城镇污水处理厂污染物排放标准的评价方法主要通过出水各指标日平均值来判断污水厂出水水质是否达标,由于工艺运行受实际因素(如气候、进水污染物负荷等)影响,存在不稳定问题,该评价方法存在一定的不足。本研究采用统计方法,评价深度处理工艺出水水质及总磷去除性能,以出水水质保证率评价深度处理工艺运行性能。该方法简单,且能客观、科学地评价工艺运行性能。

厌氧 理论 和技术的 发展 前景
优化反应器系统
许多研究和设计致力于改善颗粒污泥床反应器,目标是减小传质阻力和提高有机负荷率。进一步的期望在于如采用分级污泥床系统处理特殊污水,如化工污水。对于毒性、难降解有机化合物的处理,有意义的期望在于厌氧反应器。应将现有的相关成熟技术最地集成和整合,突破整合过程中的技术难点和关键技术,开发出具有实际应用价值的多级多相厌氧处理工艺。
出于对生活污水的重视,必须集中注意力解决反应器悬浮物的流失和低温条件下的低水解率。随着反应器对污水、固体废物、污泥中所含复杂有机物处理极限的逼近,提高厌氧微生物对复杂有机物水解性能是一项重要的任务。

传统的污泥和固体厌氧消化经常需要长停留时间以完成反应过程。缩短反应时间将是厌氧技术发展的动力。

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