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5t/d污水处理一体化设备

简要描述:

5t/d污水处理一体化设备生物接触氧化法具有生物膜法的基本特点,但又与一般生物膜法不尽相同。
供微生物吸附的填料全部浸在废水中,所以生物接触氧化池又称淹没式滤池。
采用机械设备向废水中充氧,而不同于一般生物滤池靠自然通风供氧,相当于在曝气池中添加供微生物吸附的填料,也可称为接触曝气池。

产品时间:2019-06-14

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5t/d污水处理一体化设备

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生物流化床工艺简介:生物流化床是20世纪70年代发展起来的污水处理技术其工艺原理是将对废水中主要污染物有降解作用的好氧生物通过一定的方式固定在一定粒度的载体上,空气和待处理的废水从反应器底部同向进入,通过控制气、液两相的流速,使流化床反应器内载有生物体的固相呈流化状态。废水中的污染物与生长在载体上的好氧微生物接触反应,降解去除废水中的污染物。在反应器顶部,通过分离装置实现三相分离,澄清的废水从溢流槽排出。由于空气的搅动使生物膜及时脱落,控制载体上生物膜的厚度,也不需另设专门的脱膜装置。在流化床内,填料流态化的同时,还进行氧的吸收和有机物的降解两项功能,因此这种工艺的难点在于正确地确定气、液比例和控制气、液、固三相协调的操作条件。
生物流化床的现状:生物流化床是一种前景广阔的新型高效、稳定性好、适应性强的有机废水处理方法。但仍然需要解决在实际应用中的问题:①在保证反应器良好流态化的同时,如何防止污泥和填料不从反应器中流失;②反应器底部布水器布水均匀是实现良好流态化的关键;③生物流化床是通过循环回流获得较大的升流速度来保证载体的流态化的,这就相应地增加了能耗,提升了成本,阻碍了其在大规模废水处理工艺的应用。


目前,这方面研究仍处于初期,需进一步研究固定化技术和流体力学行为之间的相互关系,以及固定化微生物系统中粘性介质的流变特性等基本特征。③生物流化床与其他工艺的联用。单纯地使用生物流化床处理废水能耗大、成本高,与其他工艺联用,可以大幅度减少处理成本。应加强其实用性研究,努力降低处理成本,使其得以推广应用。④生物流化床反应器放大方面的理论研究有待加强。由于流体分布均匀性的差别,小规模的试验装置和大规模的工业装置在流动体系上呈现较大的差别,生物流化床反应器的放大与工程设计始终没有形成一套较为成熟的理论和方法,积累设计和运行经验显得至关重要。
A/O工艺的研究开发基础是活性污泥法,其优点就是有很强的适应能力,很高的耐冲击力,不仅能很好地去除掉污水中的有机物,并且脱氮*。MBR工艺结合了膜分离技术和生物反应器,并综合了两者的优点。微、超滤膜组件代替了传统的二沉池及过滤单元,这样水力便能够更长时间的停留,并且使得泥龄能*分离。固液分离能力的提高保证了出水水质的良好,水中悬浮物接近于零,浑浊度很低,有效地截留下了许多细菌生物类污染物。经过如此处理的污水水质较好,能够被直接回用。
A/O-MBR法结合以上两类优点,硝化菌生脏缓慢,但是生物膜的泥龄较长,故生物膜能够为其提供适合的生长环境,使得硝化效率得到明显提高,保证出水的水质优异。同时A/O-MBR工艺操作非常简单,产出的污泥量少,节省了污泥排除的费用,同时期所占面积也比较小。
混凝沉降法是目前较常使用的化工废水处理方法,在很多领域都有广泛的应用。混凝剂的选择直接决定了混凝效果的好坏,从而影响到水处理的效果。现阶段较常用的混凝剂主要是铝盐、铁盐等无机混凝剂。


混凝剂的种类多种多样,按照混凝剂的作用机制大致可分为3类:絮凝剂、凝聚剂和助凝剂。按照混凝剂的化学性质划分,可分为无机混凝剂、有机混凝剂和微生物混凝剂。目前应用较广的是高分子混凝剂,包含有聚合氯化铝、聚合硫酸铁、聚合硫酸铝铁等。高分子混凝剂比传统的无机混凝剂分子量大,用量少,且电中和能力强,它的多核结构使其具有明显的吸附作用。因此,高分子无机混凝剂的研究一直是水处理的重点课题。

5t/d污水处理一体化设备混凝法主要有4种作用机理:①双电层压缩。在废水中加入盐类电解质,压缩双电层,使得分子间的静电排斥作用减少,两胶体间距缩短,吸引力增大。当加入的药剂量达到一定数值时,微粒的动能就能超过静电斥能,使得离子在碰撞时就会发生凝聚、沉降哺]。②化学一架桥作用。化学一架桥作用是指混凝剂中的粒子与胶体粒子通过相互桥连作用发生碰撞时,形成胶粒一聚合物一胶粒式的化学架桥,这样就形成了絮凝体。③吸附一电中和。吸附电中和是胶粒表面电荷对异价粒子的吸附作用使其脱稳,从而发生絮凝作用。④网捕或卷扫式。当金属氧化物或金属盐作为絮凝剂时,随着加入量的增加形成沉淀,这些沉淀对水中污染物进行网捕、卷扫从而混凝沉降。在实际应用中,这4种机理一般会同时使用,只是不同水质使用的机理有主次之分。
混凝剂用于处理化工废水已经有很长一段时间,现已成为工业废水处理的重要环节。混凝剂较常用于去除废水中的固体、胶体颗粒物,降低废水色度等指标,也对重金属离子及微生物有一定的消除作用。混凝剂可以自成水质预处理系统,也可以与其他处理系统组合,一起发挥去除水质中有毒有害物质的功效,为水质改善作出大的贡献。

本工艺由*厌氧反应器、*好氧反应器、第二厌氧反应器、第二好氧反应器及沉淀池构成。污水进入*厌氧反应器,与*好氧反应器1回流的经过硝化反应的污水以及经过好氧吸磷后静置的回流污泥混合,在此区域内发生反硝化反应以及厌氧释磷,经*厌氧反应器处理过的混合液进入*好氧反应池,在这个池内主要进行BOD的去除和硝化作用以及少部分的好氧吸收磷。不过,后两者的作用并不十分明显。然后进入第二厌氧反应器内进行发起反硝化和厌氧释磷,主要以反硝化为主,去除氮元素。然后进入第二好氧反应器,主要作用是吸收磷,其次为硝化作用,并且有一定的去除BOD的作用。
本种工艺设置的反应数目较多,运行比较繁琐,成本较高,但处理效果好,脱氮率达百分之九十以上,除磷率可达百分之九十七。

(2)A-A-O工艺
本工艺亦称工艺,从本质上来讲,把它叫做厌氧-缺氧-好氧工艺更为贴切。反应的系统依次设置厌氧反应器,缺氧反应器,好氧反应器,沉淀池。从沉淀池中回流的含磷污泥与原污水混合,在厌氧反应器内进行释磷作用,然后进入缺氧反应器,在此主要进行的是脱氮作用,其中硝态氮由好氧反应器内回流进入,经过处理后的混合液进入好氧反应器,在其中进行BOD的去除,硝化反应以及磷的好氧吸收,然后回流至缺氧反应器。沉淀池的作用是进行泥水分离,经沉淀分离出的泥回流至厌氧反应器。
此工艺可称为较简单的同步脱氮除磷工艺 并且不会发生污泥膨胀的现象,运行费用低。但脱氮除磷效果难以继续提高,适用于氮磷含量不高的废水处理。
(3)UCT工艺
UCT工艺与A-A-O工艺相似,有两处不同,一是污泥回流到缺氧区而不是厌氧区,使得进入厌氧区的硝酸盐含量减少,改善了厌氧区磷的吸收;二是内循环是从缺氧区回流至厌氧区,为增加厌氧区对有机物的利用提供了保证经过这样的设计,进一步提高了脱氮除磷效果,并且缩短了水力停留时间。
(4)生物转盘脱氮除磷工艺
经预处理的污水,在经两级生物转盘处理后,BOD已得到一定讲解,随着转盘的转动交替出现缺氧厌氧好氧环境对氮磷进行去除,构造简单,但总体效果不太好处理量小。

生物膜法是利用附着在填料或载体上生长、繁殖的细菌、原生动物、后生动物等微生物形成的生物膜处理废水。主要有生物滤池、生物转盘、生物接触氧化、生物流化床等,目前已经广泛的应用在各个领域的废水处理中。
膜生物反应器
膜生物反应器是膜技术和活性污泥法相结合的一种废水处理技术。在反应器中可以维持高的生物量,实现水力停留时间和污泥停留时间相分离以及产生的污泥量少,处理效率高,出水水质好,设备紧凑,占地面积小等优点。目前对膜生物反应器的研究已经相当成熟,并且已经广泛应用在各个领域的废水处理中。

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