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生活污水處理一體化裝置
  • 發布日期:2019-10-21      瀏覽次數:1278
    • 生活污水處理一體化裝置

      污水設備生產、設計廠家:魯盛環保。

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      生物轉盤工藝是生物膜法污水生物處理技術的一種,是污水灌溉和土地處理的人工強化,這種處理法使細菌等微生物、原生動物一類的微型動物在生物轉盤填料載體上生長繁育,形成膜狀生物性污泥---生物膜。
      生物轉盤由轉動軸、轉盤、廢水處理槽和驅動裝置等組成。其核心處理裝置是垂直固定在水平軸上附著一層生物膜的圓形盤片,盤片上半部露在大氣中,下部約40%~50%的盤面浸沒在污水中。工作時,污水流過水槽,驅動裝置帶動轉盤轉動,當盤面某部分浸沒在污水中時,盤上的生物膜便對污水中的有機物進行吸附;當盤片離開液面暴露在空氣中時,盤上的生物膜從空氣中吸收氧氣對有機物進行氧化。
      這樣轉軸帶動轉盤以一定的速度不停地轉動,生物膜交替的與廢水和空氣接觸,形成一個連續的吸氧、吸附、氧化分解過程,使氧化槽內污水中的有機物減少,使污水得到凈化。與此同時轉盤上的生物膜也同樣經歷掛膜、生長、增厚和老化脫落的過程,脫落的生物膜可在后續泥水分離裝置中去除。生物轉盤除能有效地去除有機污染物外,隨著膜的增厚,內層的微生物呈厭氧狀態,還具有硝化、脫氮與除磷的功能。
      以生物轉盤為為主體的SMART工藝,生物轉盤出水端增加濾布濾池過濾系統,很好的彌補了生物轉盤出水SS高的缺點,從而進一步保證出水水質達標。
      但在實際工程應用中,由于生物轉盤設備加工制造復雜,特別是對轉軸的加工水平要求較高,整體設備的加工對設備廠家機加工水平要求嚴格。
      人工濕地
      人工濕地主要由人工基質(填料)和水生植物組成,目前對人工濕地的處理機理已經取得了基本一致的認識:利用系統中基質+水生植物+微生物的物理、化學、生物的三重協同作用,通過基質過濾、吸附、沉淀、離子交換、植物吸收和微生物分解來實現對污水的凈化。


      人工濕地常用于農村分散地區、規模不大、對出水水質要求不高的地區。由于其建設費用低、運行成本低、維護相對簡單等優點在農村地區有較大的推廣。但目前隨著城鎮化的發展,居民對周圍的居住環境要求越來越嚴格,由于人工濕地具有占地面積大、出水水質差、運行穩定性不好、周圍環境惡劣等因素,一般不適合城鎮污水處理。
      人工快滲
      人工快滲工藝屬于污水土地處理的一種,主要采用人工填充的天然河砂(天然河砂選用一定的顆粒級配),并摻入一定量的功能性特殊填料,以保證既有較高的水力負荷,又能滿足出水的處理目標。系統運行采用干濕交替的運轉方式,在各滲池里淹水和落干相互交替。在正常運行過程中,濾料表面生長著生物膜,當污水流經(為淹水階段)時,因濾料呈壓實狀態,利用濾料顆粒徑較小的特點,濾料中粘土礦物和有機質的吸附作用及生物膜的生物絮凝作用,截留和吸附污水中的懸浮性物質和溶解性物質,且保證脫落的生物膜不會大量隨水漂出,從而保證系統出水水質。
      運行一定時間后,由于系統中的有機物的積累和生物膜的快速生長,系統的滲透速率會有所下降,需進行落干(為落干階段),以分解積累的有機物質,恢復介質的吸附性能和滲透速率。這兩個階段的交替運行,截留吸附和生物降解的交替進行就是人工快滲的主要凈化機制。由于人工快滲*的結構及進水方式,使得滲慮介質表面的微生物菌相十分豐富,通過進水周期的變化,滲透介質表面具有好氧、兼氧、厭氧的作用,從而進一步提高廢水的處理效果,其中好氧生物降解是人工快滲系統去除有機污染物的主要機制。整個處理過程不需投加藥劑,也不需傳統好氧處理方法中采用的機械曝氣等高能耗設備,故大大降低了處理設施的投資和運轉費用。
      但在實際運行過程中,人快滲面臨下列諸多問題,主要表現在:人工快滲對污染物的去除機理主要依靠濾料的過濾以及附著在濾料表面微生物的吸附降解作用,初期去除效果好,后期隨著濾料的堵塞和吸附的飽和,去除效果較差,污水難以達標;同時在運行過程中需要人工定期對濾料進行翻曬,耗費大量人力。
      MBBR工藝—移動床生物膜反應器
      MBBR工藝即流動床生物膜處理技術。工藝采用特殊的生物載體,在曝氣或攪拌的作用下,使附著在載體上的微生物大量地生長繁殖,同時有效地去除廢水中的有機污染物。
      本技術的關鍵在于研究和開發出比重接近于水,在輕微攪拌或曝氣狀態下易于隨水自由運動的生物填料,該生物填料具有比表面積大、適合微生物吸附生長的特點。在好氧條件下,通過曝氣充氧,空氣泡的上升浮力推動填料和周圍的水體流動起來,當氣流穿過水流和填料的空隙時受到阻擋被分割成小氣泡,與此同時,填料被充分地攪拌并與水流混合,增加了生物膜與氧氣的接觸時間,提高了氧的傳遞效率,促進了有機物的分解去除。在厭氧、缺氧條件下,水流和填料在潛水攪拌器的作用下充分流動起來,使生物膜和待處理的污染物充分接觸,從而達到去除的目的。流動床生物膜反應器工藝由此而得名。


      傳統活性污泥法和固定式生物膜法雖然廣泛應用于污水處理中,但前者存在耐沖擊負荷較差、對溫度變化敏感、容易產生污泥膨脹的諸多問題,后者也會產生堵塞和配水不均的問題,流動床生物膜處理工藝運用生物膜法的基本原理,充份利用了活性污泥法的優點,同時又克服了傳統活性污泥法以及固定式生物膜法的不足,為生物膜法更廣泛地應用于污水的生物處理奠定了較好的基礎。
      MBBR工藝的主要優點:
      容積負荷高,節省占地
      選擇比表面積高的生物填料,在相同填充率及相同的污染負荷條件下,MBBR生物處理池約占常規生物處理池(包括厭氧、缺氧、好氧段)20~30%的池容。
      耐沖擊性強,性能穩定,運行可靠
      MBBR反應器不但具有傳統生物膜法耐沖擊負荷、污泥齡長、剩余污泥少的優點,而且當污水溫度、成分發生變化,或者污水毒性增加時,生物膜對此的耐受力也很強。
      攪拌和曝氣系統操作方便,維護簡單
      曝氣系統采用穿孔曝氣管系統,不易堵塞。攪拌器采用具有香蕉型攪拌葉片,外形輪廓線條柔和,不損壞填料。整個攪拌和曝氣系統很容易維護管理。
      生物池無堵塞現象
      由于填料和水流在生物池的整個容積內都能得到混合,從根本上杜絕了生物池堵塞的可能,因此池容得到*利用。
      使用靈活方便
      工藝的靈活性體現在兩方面。一方面,可以采用各種池型(深淺方圓都可),而不影響工藝的處理效果。另一方面,可以很靈活地選擇不同的填料填充率,達到兼顧和遠期擴大處理規模而無需增大池容的要求。對于原有活性污泥法處理廠的改造和升級,MBBR工藝也可以很方便地與原有的工藝有機結合起來,提高處理效果。

      廢水處理方法
      廢水處理過程是將廢水中所含有的各種污染物與水分離或加以分解,使其凈化的過程。廢水處理法大體可分為:物理處理法、化學處理法、物理化學處理法和生物處理法。
      1、物理處理法
      廢水物理處理法通過物理作用分離和去除廢水中不溶解的呈懸浮狀態的污染物(包括油膜、油珠)的方法。處理過程中,污染物的化學性質不發生變化。方法有:①重力分離法,其處理單元有沉淀、上浮(氣浮)等,使用的處理設備是沉淀池、沉砂池、隔油池、氣浮池及其附屬裝置等。②離心分離法,其本身是一種處理單元,使用設備有離心分離機、水旋分離器等。③篩濾截留法,有柵篩截留和過濾兩種處理單元,前者使用格柵、篩網,后者使用砂濾池、微孔濾機等。此外,還有廢水蒸發處理法、廢水氣液交換處理法、廢水高梯度磁分離處理法、廢水吸附處理法等。物理處理法的優點:設備大都較簡單,操作方便,分離效果良好,故使用極為廣泛。
      2、廢水化學處理法
      廢水化學處理法是通過化學反應和傳質作用來分離、去除廢水中呈溶解、膠體狀態的污染物或將其轉化為無害物質的廢水處理法。以投加藥劑產生化學反應為基礎的處理單元有混凝、中和、氧化還原等;以傳質作用為基礎的處理單元有萃取、汽提、吹脫、吸附、離子交換以及電滲吸和反滲透等。有廢水中和處理法、廢水混凝處理法、廢水化學沉淀處理法、廢水氧化處理法、廢水萃取處理法等。與生物處理法相比,能較迅速、有效地去除更多的污染物,可作為生物處理后的三級處理措施。此法還具有設備容易操作、容易實現自動檢測和控制、便于回收利用等優點。化學處理法能有效地去除廢水中多種劇毒和高毒污染物。

      3、廢水物理化學處理法
      廢水物理化學處理法系運用物理和化學的綜合作用使廢水得到凈化的方法。它是由物理方法和化學方法組成的廢水處理系統,或是包括物理過程和化學過程的單項處理方法,如浮選、吹脫、結晶、吸附、萃取、電解、電滲析、離子交換、反滲透等。如為去除懸浮的和溶解的污染物而采用的化學混凝——沉淀和活性炭吸附的兩級處理,是一種比較典型的物理化學處理系統。和生物處理法相比,此法優點:占地面積少;出水水質好,且比較穩定;對廢水水量、水溫和濃度變化適應性強;可去除有害的重金屬離子;除磷、脫氮、脫色效果好;管理操作易于自動檢測和自動控制等。但是,處理系統的設備費和日常運轉費較高。

      生活污水處理一體化裝置廢水生物處理法
      廢水生物處理法又稱“廢水生物化學處理法”,簡稱“廢水生化法”,是利用微生物的代謝作用,使廢水中呈溶解和膠體狀態的有機污染物轉化為無害物質,以實現凈化的方法。可分為廢水需氧生物處理法和廢水厭氧生物處理法,前者主要有活性污泥法、生物膜法、氧化塘法、廢水灌溉等。
      通過微生物的代謝作用,使廢水中呈溶液、膠體以及微細懸浮狀態的有機污染物,轉化為穩定、無害的物質的廢水處理法。根據作用微生物的不同,生物處理法又可分為需氧生物處理和厭氧生物處理兩種類型。廢水生物處理廣泛使用的是需氧生物處理法,按傳統,需氧生物處理法又分為活性污泥法和生物膜法兩類。活性污泥法本身就是一種處理單元,它有多種運行方式。屬于生物膜法的處理設備有生物濾池、生物轉盤、生物接觸氧化池以及近發展起來的生物流化床等。生物氧化塘法又稱自然生物處理法 。厭氧生物處理法,又名生物還原處理法,主要用于處理高濃度有機廢水和污泥。使用的處理設備主要為消化池。
      用生物接觸氧化法處理廢水,即用生物接觸氧化工藝在生物反應池內充填填料,已經充氧的廢水浸沒全部填料,并以一定的流速流經填料。在填料上布滿生物膜,廢水與生物膜廣泛接觸,在生物膜上微生物的新陳代謝的作用下,廢水中有機污染物得到去除,廢水得到凈化。后,處理過的廢水排入生物接觸氧化處理系統與生活廢水混合后進行處理,氯消毒后達標排放。生物接觸氧化法是一種介于活性污泥法與生物濾池之間的生物膜法工藝,其特點是在池內設置填料,池底曝氣對廢水進行充氧,并使池體內廢水處于流動狀態,以保證廢水同浸沒在廢水中的填料充分接觸,避免生物接觸氧化池中存在廢水與填料接觸不均的缺陷。
      AB法工藝對氮、磷的去除以A段的吸附去除為主。污水中的部分有機氮和磷以不溶解態存在,在A段生物吸附絮凝的作用下通過沉淀轉移到固相中,同時生物同化也可以去除一部分以溶解態存在的氮和磷。傳統的AB法工藝的總氮去除率約為30%~40%;對磷的去除以A段的吸附絮凝作用為主,A段對磷的去除率約為35%~50%,是傳統一段活性污泥法的兩倍以上;剩余的磷進入B段用于B段的微生物的合成而得到進一步去除。這樣AB法工藝整體顯示出了比傳統活性污泥法高的氮、磷的去除效果。但是AB法由于自身組成上的特點,決定了其對氮、磷的去除量有限,主要表現在以下兩個方面:
      首先,生物脫氮過程包括硝化和反硝化兩個部分,終使氮以氣態的形式釋放到大氣中而達到從污水中去除的目的。由于A段對BOD的去除率高而對氨氮去除的很少,使得進入B段的BOD/N值降低,這樣有利于硝化菌的生長,使B段充分完成硝化過程;由于常規的AB法工藝沒有反硝化過程,雖然氨氮得到去除,但是導致了硝態氮的增加,硝態氮的存在使出水依然難以達到污水排放對氮含量的要求。
      其次,對于磷來說,傳統的AB法工藝不能為聚磷菌提供優勢生長的厭氧/好氧條件,因此不能充分發揮生物除磷的作用。磷的去除主要是利用A段的吸附絮凝作用,主要去除的也是以懸浮態存在的磷。但城市污水中以懸浮態存在的磷的比例有限,因此磷的去除率也有限。雖然AB法表現出比普通活性污泥法好的除磷效果,但出水也很難達到對磷的排放標準的要求。對于AB法工藝來說,它不具備同時脫氮除磷的條件,對氮、磷的去除率很難進一步提高。

      MBR主體工藝
      工藝原理。
      膜生物反應器技術是活性污泥生物處理技術與膜分離技術相結合的一種新工藝。它不同于活性污泥法,不使用沉淀池進行固液分離,而是使用中空纖維膜替代沉淀池,因此具有固液分離性能。同時利用膜的特性,使活性污泥不隨出水流失,在生化池中形成8000~12000mg/L超高濃度的活性污泥濃度,使污染物分解*,因此,出水水質良好、穩定,出水細菌、懸浮物和濁度接近于零。

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