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100m3/d地埋式污水處理設備

簡要描述:

100m3/d地埋式污水處理設備正常的活性污泥沉降性能良好,含水率一般在99%左右。當活性污泥變質時,污泥不易沉淀,SVI值增高,污泥結構松散和體積膨脹,含水率上升,澄清液稀少,顏色也有異變。此即污泥膨脹。

產(chǎn)品時間:2024-09-06

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100m3/d地埋式污水處理設備

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無動力多級厭氧復合生態(tài)處理系統(tǒng)
該技術適用于分散戶廚房、洗衣、洗澡等低濃度農村生活污水的處理,尤其適合有地勢差異的分散戶或2~5聯(lián)戶的農村生活污水處理。
①、基本原理
針對我國當前資金短缺、能源不足與污染日益嚴重的現(xiàn)狀,厭氧處理技術是特別適合我國國情的一項技術。但因為單獨的厭氧對氮、磷等營養(yǎng)元素基本上沒有去除能力,污水中的氮、磷會使水體富營養(yǎng)化。同時單獨的厭氧處理也不能很好地去除病菌,厭氧出水通常情況下不能達到國家的排放標準?;谏鲜霰尘埃槍Κ殤艋蚵?lián)戶生活污水的處理,基本形成一套成熟的厭氧處理與生態(tài)床相結合的處理方法,簡稱無動力多級厭氧復合生態(tài)處理系統(tǒng)。


該系統(tǒng)主要由2~3格厭氧池和1格比表面積較大的砂礫石、細土等為基質的復合生態(tài)床組成,其中各池之間靠管道連通,污水在池內停留的時間為5~7天。生活污水經(jīng)過厭氧處理,生活污水中懸浮物可以沉淀,難降解有機污染物被厭氧微生物轉化為小分子有機物。復合生態(tài)床表面可種植水生生物。
復合生態(tài)床除起到過濾作用外,有機物的床體還能夠提高處理效果。一是植物的生長改變生態(tài)床的流態(tài),生長的植物根系和莖桿對水流的阻礙作用有利于均勻布水,延長水力停留時間;二是植物的根系創(chuàng)造有利于各種微生物生長的微環(huán)境,植物根莖的延伸會在植物根系附近形成有利于硝化作用的好氧微區(qū),同時在遠離根系的厭氧區(qū)里含有大量可利用的碳源,這又提供了反硝化條件;三是植物生長對各種營養(yǎng)物尤其是硝酸鹽氮具有吸收作用。
污水經(jīng)厭氧“粗”處理后,后續(xù)“精”處理單元的負荷相對較小,這樣可以節(jié)省生態(tài)床的占地面積,污水中的懸浮物經(jīng)厭氧反應器處理后,大部分能被有效地去除,這樣也可以防止生態(tài)床堵塞。因此,這種組合不但能有效地去除有機物,還能有效解決目前污水處理中難以做到的氮、磷皆能達標的難題。


技術流程
無動力多級厭氧復合生態(tài)處理系統(tǒng)工藝流程如下:
污水-污水收集系統(tǒng)(管道)-3格厭氧發(fā)酵處理池-復合生態(tài)床

高負荷活性污泥工藝
目前國內對活性污泥工藝的設計通常采用中等負荷(0.3KgBOD5/(kgMLSS•d)),而在實際中人們從經(jīng)濟角度考慮總是采用較高的負荷,所以高負荷下的污泥膨脹在中國具體較為廣泛的意義。在高負荷情況下,最常見的是DO不足,所以先采取提高氣水比,強化曝氣,在推流式曝氣池內首端采用射流曝氣等方式,觀察一段時間,找出問題的所在。
如果在以上措施采取后一段時間情況仍無好轉,則可考慮在曝氣池頭部加設軟填料。這一部份對于有機酸去除率很高,從而去除絲狀菌的生長促進因素,幫助絮狀菌生長。這個方法比較有效,但造價較高,且對以后的維修管理造成不便?;蛘咴谄貧獬厍霸O置一個水力停留時間約為15min的選擇器,一般能很有效的抑制絲狀菌的生長。

對于間歇式進水的SBR工藝來說,反應器本身是*混合式的,而且在時間上其污染物的基質就存在濃度梯度,所以無需再另設選擇器。通常間歇式SBR工藝產(chǎn)生污泥膨脹的原因是,污泥濃度過高,而進水有機物濃度偏低或水量偏小而導致污泥負荷偏低。對于這種情況,降低排出比,提高基質初始濃度,并對SBR強制排泥,一般就能夠對污泥膨脹現(xiàn)象進行有效的控制。而對于連續(xù)進水的SBR如ICEAS和CASS等工藝如果發(fā)生污泥膨脹的話,就有必要在進水端設置一個預反應區(qū)或生物反應器了。
100m3/d地埋式污水處理設備低負荷活性污泥工藝
低負荷活性污泥工藝曝氣池內基質濃度較低,絲狀菌容易獲得較高的增長效率,所以是最容易產(chǎn)生污泥膨脹。除了在水質和曝氣上想辦法外,最根本和有效的是將曝氣池分成多格且以推流方式運行,或增設一個分格設置的小型預曝氣池作為生物選擇器,在這個選擇器內采用高污泥負荷,吸附部分有機物并消除有機酸。這個辦法不但有助于抑制污泥膨脹,并能有效的改善生化處理效果。在曝氣池內增加填料的方法也同樣在低負荷*混合工藝中適用。

對于A/O和A2/O工藝可通過在在好氧段前設置缺氧段和厭氧段以及污泥回流系統(tǒng),使混合菌群交替處于缺氧和好氧狀態(tài),并使有機物濃度發(fā)生周期性變化,這既控制了污泥膨脹又改善了污泥的沉降性能。而交替工作式氧化溝和UNITANK工藝等連續(xù)進水的系統(tǒng)因為其本身在時間和空間上就有了實際上的“選擇器”,所以對污泥膨脹有著效強的控制能力。如果這兩種工藝發(fā)生污泥膨脹,則可通過調整曝氣控制溶氧量和控制回流污泥量來調節(jié)池內的污泥負荷及DO,通過一段時間的改善,一般能夠控制住污泥膨脹現(xiàn)象。

高濃度氨氮廢水采用生化方法處理時,需要較高的供氧量和生物量,因而成為生化處理含氮污染物的難題之一.傳統(tǒng)的生物脫氮工藝(即硝化-反硝化工藝)普遍存在著占地面積大、能耗高、外加碳源需求量大及脫氮效率低等不足.部分亞硝化和厭氧氨氧化聯(lián)合技術是新型的廢水生物脫氮方法,與傳統(tǒng)的生物脫氮方法相比,該方法能夠節(jié)省64%的能量需求和100%的外加碳源及減少80%~90%的污泥量,特別是在高氨氮廢水的治理方面存在很大的優(yōu)勢.膜曝氣生物膜反應器(Membrane-aerated biofilm reactor,MABR)是利用透氣膜進行曝氣供氧的一種污水生物處理工藝,溶解氧通過氣體透過性膜擴散進入生物膜進而氧化污染物,同時氣體透過性膜也可作為生物膜生長的載體.傳統(tǒng)的多孔或者微孔曝氣裝置氧的利用效率不高,膜曝氣生物膜反應器由于采用無泡曝氣的方式,氧氣的傳遞效率可以接近100%.高效的氧傳質速率、較高的生物膜表面積和內外分層的特殊生物膜結構,使得MABR工藝在高濃度廢水的處理中具有明顯的優(yōu)勢.

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