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日處理300噸地埋式生活污水處理設(shè)備

簡要描述:

日處理300噸地埋式生活污水處理設(shè)備曝氣生物濾池中氧的利用率可達20%~30%,曝氣量明顯低于一般生物處理。其主要原因是:①因濾料粒徑小,氣泡在上升過程中不斷被切割成小氣泡,加大了氣液接觸面積,提高了氧的利用率;②氣泡在上升過程中,由于濾料的阻擋和分割作用,使氣泡必須經(jīng)過濾料的縫隙,延長了其停留時間,同樣有利于氧的傳質(zhì);③理論研究表明,BAF中氧氣可直接滲入生物膜,因而加快了氧氣的傳輸速度,減少了

產(chǎn)品時間:2024-09-09

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日處理300噸地埋式生活污水處理設(shè)備

日處理300噸地埋式生活污水處理設(shè)備適用于:光伏電站、變電站、農(nóng)村、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、廠區(qū)、員工宿舍、各種大小醫(yī)院、各種洗滌污水、餐飲污水、屠宰污水、養(yǎng)殖污水、噴涂污水、景區(qū)、服務(wù)區(qū)、度假區(qū)、收費站、加油站等。
一體化設(shè)備可用于處理的水量:1-4000噸。

 上向流式曝氣生物濾池結(jié)構(gòu):
BAF工藝技術(shù)分析
曝氣生物濾池簡稱BAF(biologicalaeratedfilter),是一種高負荷淹沒式固定膜三相反應器,在20世紀70年代末80年代初首先在法國使用成功。隨后在歐洲、美洲、日本等地得到了廣泛應用。
曝氣生物濾池具有以下幾個特點:
曝氣生物濾池的主要特點是采用粒徑較小的粒狀材料作為濾料,濾料浸沒在水中,利用鼓風機曝氣供氧。濾料層起兩方面作用,一是作為微生物的載體,與一般的生物濾池相比,由于具有更大的比表面積,污水與生物膜實際接觸的時間長,可使生化反應進行得更*,二是可作為過濾介質(zhì),截留進水中的懸浮固體和新形成的生物固體,從而省去其他生物處理法中的二次沉淀池,取得優(yōu)質(zhì)出水;


在生曝氣物濾池中可以生長許多不同性質(zhì)的菌群。在距進水端較近的濾層中,污水中的有機物含量較高,各種異養(yǎng)菌占優(yōu)勢,主要是去除BOD;在距出水口較近的濾料層中,污水中的有機物含量已經(jīng)很低,自養(yǎng)型的硝化菌將占優(yōu)勢,可進行氨氮的硝化反應。硝化菌存在于生物膜內(nèi)側(cè),在濾料上有很強的附著力,一旦形成,不易*脫落,故曝氣生物濾池具有很強的硝化去除氨氮的能力。
采用氣水平行上流,使得氣水進行*的均分,防止了氣泡在濾料層中凝結(jié)和氣堵現(xiàn)象,且濾料層對氣泡的切割作用使氣泡在濾料層中的停留時間延長,使氧的利用率高,能耗低;
上向流形成了對工藝有好處的半柱推條件,即使采用高過濾速度和負荷,仍能保證BAF工藝的持久穩(wěn)定性和有效性。
采用氣水平行上向流,使空間過濾能被更好的運用,空氣能將固體物質(zhì)帶入濾床深處,在濾池中能保持高負荷均勻的固體物質(zhì),從而延長了反沖洗周期,減少了清洗時水、氣用量。
BAF具有生化處理和過濾的雙重功能,可以同步去除污水的有機物、氮磷和懸浮物的優(yōu)點。膜污染后的清洗和再生 :


1、超聲波清洗。超聲波能夠在清洗溶液中形成極大的擾動,破壞膜表面和吸附物質(zhì)的連接,松散膜面上的顆粒,除去膜表面的沉積層。但是超聲波對膜是否有損壞作用尚需進一步研究 2、物理反沖洗:物理反沖洗包括水反沖洗和氣水反沖洗。反沖洗能減少膜結(jié)垢,可形成優(yōu)化的水力操作條件。但反洗能夠縮短膜的工作壽命;
3、空曝氣:當膜面附著的污泥層對膜通量影響很大時,空曝能有效地解決膜污染問題;
4、化學方法:化學清洗能夠破壞污染物的分子結(jié)構(gòu)或改變污染物與膜表面分子間的吸引力,當膜污染程度較深時,物理方法清洗不能達到所需要的結(jié)果,而化學清洗則可以使膜通量恢復得比較好。常用化學試劑包括酸液、堿液、螯合劑、氧化劑、酶和表面活性劑等?;瘜W方法雖然能夠出去污染物,但也有可能引入新的污染物。并且同一種清洗劑,在不同的操作條件和操作方式下,青霞效果差別很大。
5、組合清洗法:由于造成膜污染的原因很多,使用單一的清洗方法,難以達到效果,故通常采用物理-化學清洗相結(jié)合或使用多種化學試劑組合進行清洗。

生物活性濾池凈化機理
常規(guī)過濾以去除水中的懸浮物、膠體顆粒物為主,對受污染源水中溶解性有機物則無法有效去除。
生物過濾是一種將常規(guī)過濾、顆?;钚蕴课脚c生物膜氧化技術(shù)結(jié)合在一起的新型過濾工藝。采用生物活性濾池代替常規(guī)濾池,不需要增加多少投資,只需對現(xiàn)有的常規(guī)過濾適當加以改進(如更換濾料、培養(yǎng)生物膜、改變預消毒方法和用不含氯水進行反沖洗等)即可達到去除水中懸浮顆粒和微量有機物的雙重目的。

生物活性濾池的處理過程包含了物理化學、生物化學和水力學等諸多過程。這種處理技術(shù)是利用生物濾料巨大的比表面積和大量微孔的吸附截污作用,以及濾料表面形成的一層生物膜的生物降解作用來完成去除污染物的功能。生物膜上的微生物主要是一些好氧貧營養(yǎng)性微生物,這些微生物的特點是能利用各種化合物,產(chǎn)生對代謝產(chǎn)物具有高親和力的轉(zhuǎn)移酶,呼吸速率低,能在有機物濃度極低的環(huán)境下快速生長繁殖。源水在與生物膜接觸時,通過微生物的新陳代謝活動和生物絮凝、吸附等綜合作用,使源水中的氨氮、有機物、鐵和錳等逐漸被氧化和轉(zhuǎn)化,達到凈化水質(zhì)的目的。
Strattion等人對貧養(yǎng)微生物利用痕量有機物機理做了研究,提出了第二級利用理論,認為如果有一種基質(zhì)能夠提供維持細胞生長的碳源和能源,即使?jié)舛鹊陀赟min小基質(zhì)濃度)的化合物也能被微生物氧化和利用。第二級利用理論為生物活性濾池對水中微量甚至是痕量有機物的去除提供了堅實的理論基礎(chǔ)。
影響生物活性濾池的因素
影響生物活性濾池的主要因素有:預氧化、濾料介質(zhì)、EBCT、反沖洗以及絮體和顆粒的性質(zhì)等。
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