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生活污水處理一體化系統
  • 發布日期:2019-10-22      瀏覽次數:1096
    • 生活污水處理一體化系統

      污水處理設備種類、型號齊全。

      地埋式一體化污水處理設備:日處理量1-1000噸,工藝:AO、A2O、AOO、MBR、MBBR、SBR.

      氣浮機:每小時處理水量:1-200噸。

      二氧化氯發生器:每小時產氯:1-5000g。

      其他配套設備有:加藥裝置、疊螺污泥脫水機、板框壓濾機、機械格柵等。

      訂貨即送貨上門、安裝,本地有我們售后人員。

      兼氧微生物在厭氧過程中發揮著巨大作用,其分離篩選方法簡單,較易實現規模化生產和應用。因此,利用兼性微生物來強化厭氧處理過程,具有很好的前景。它有以下優點:
      1)開辟處理中高濃度有機廢水的新方法。一般情況下,好氧法只能處理COD<1000 cod="">10000 mg/L的有機廢水,其技術、經濟指標更為合理,而兼氧法正好填補這一空缺。
      2)由于好氧、兼氧和厭氧微生物共存于一個反應裝置中,通過兼氧微生物的橋梁作用,將氧化、氨化、亞硝化、硝化、反硝化等反應在裝置中同時進行,提高了氧的利用效率,降低了能耗。
      3)可發揮厭氧去除有機物量高、好氧對有機物去除率高的各自優點,而且,由于在兼氧階段的水解酸化作用,使一些難降解的有機物和微生物尸體等初步分解,相對分子質量降低,可生化性提高,因此,總體有機物處理效率提高。
      吸附-生物降解(AB)工藝
      AB工藝與傳統活性污泥工藝相比,在處理效率、運行穩定性、工程投資和運行費用等方面具有明顯優點,是一種有前途的生物處理技術。
      AB法去除有機物的機理比較復雜。城市污水實質上是污染物和微生物群體的共存體,在AB工藝的A段中充分利用原污水中存在的生物動力學潛力。這些微生物具有自發絮凝性,當它們進入A段曝氣池后,在A段內原有菌膠團的誘導促進下很快絮凝在一起,絮凝物結構與菌膠團類似。絮凝的同時絮凝物與原有的菌膠團結合在一起,成為A段污泥的組成部分,并具有較強的吸附能力和*的沉降性能。A段中的懸浮絮凝體對水中懸浮物、膠體顆粒、游離細菌及溶解性物質進行網捕、吸收,使相當多的污染物被裹在懸浮絮凝體中而去除。水中的懸浮固體作為“絮核”,提高了絮凝效果。這是*去除有機物的主要機理。有機物的絕大部分是以吸附、吸收的形式被去除的,占總去除量的90%左右,而氧化作用只占很小的比例,約占10%左右。
      兼氧微生物在A段發揮了重要作用。B?hnke在Krefeld污水處理廠進行了試驗,A段兼氧運行時,A段出水BOD/COD比值有所上升,這表明A段中一些好氧菌難于降解的物質,變得易于被兼氧微生物降解,這可能是在兼氧運行條件下細菌須尋找其它的質子受體,通過這一效應使難降解的大分子物質變為易降解的小分子化合物。


      水解酸化工藝
      水解酸化是我國科研工作者自主創新的技術,多年來得到廣泛應用,為我國的污水處理事業做出了重要貢獻用。在利用兼氧微生物方面,水解酸化工藝居于重要地位,是一個典型工藝。污水中的污染物按分散體系劃分為懸浮狀、超膠體、膠體和溶解性四種不同形態。給出了水解酸化法對四種不同物理狀態的有機污染物(以COD為例)遷移轉化途徑。
      水解酸化反應器中兩大類微生物(水解、產酸菌)將進水中顆粒物質和膠體物質迅速截留和吸附,這是一個物理過程的快速反應,一般只要幾秒鐘到幾十秒即可完成。截留下來的物質吸附在水解酸化污泥的表面,被緩慢分解代謝,其在系統內的污泥停留時間要大于水力停留時間。在大量水解酸化細菌的作用下將大分子、難于生物降解物質轉化為易于生物降解的小分子物質后,重新釋放到液體中。在較高的水力負荷下隨水流出系統。由于水解和產酸菌世代期較短,往往以分鐘和小時計,因此,降解過程迅速。在這一過程中,溶解性BOD、COD的去除率雖然表面上只有10%左右,但是由于顆粒有機物發生水解,增加了系統中溶解性有機物的濃度,因此,溶解性BOD、COD去除率遠遠大于10%。可以看出,水解酸化反應器集沉淀、吸附、網捕和生物絮凝等物理化學過程,與水解、酸化和甲烷化過程等生物降解功能于一體。
      水解酸化處理系統與厭氧處理系統、A2/O和AB工藝A段的優勢菌群均有較大差別。在厭氧處理系統中,由于嚴格控制在厭氧條件下,系統中的優勢菌群為專性厭氧菌,完成水解酸化的微生物主要為厭氧微生物。水解酸化工藝控制在兼性條件下,系統中的微生物也是厭氧微生物,但以兼性微生物為主,完成水解酸化過程的微生物相應地主要為厭氧(兼氧)菌。在A2/O和AB工藝A段的的優勢均是以好氧菌為主,僅部分兼性菌參加反應,發生部分水解。
      水解酸化可提高污水的可生化性,為后續好氧處理創造條件。Wang K.等開發了升流式水解污泥床(HUSB)反應器。出水中含超過9個碳原子(C9)的化合物,特別是芳香族化合物,大多數未檢出。出水中的化合物一般包含2-6個碳原子(C 2-C 6),這表明更復雜,有時難溶化合物經水解工藝后更容易生物降解。經水解酸化反應后,有機物的種類并沒有減少,相反增加了許多酸性小分子的化合物,是水解、酸化反映的中間產物,容易被微生物降解,提高了BOD5與COD的比值,污水可生化性有所提高,提高了生化處理的整體效果。
      膜生物反應器主要由膜組件和生物反應器兩部分構成。大量的微生物(活性污泥)在生物反應器內與基質(廢水中的可降解有機物等)充分接觸,通過氧化分解作用進行新陳代謝以維持自身生長、繁殖,同時使有機污染物降解。膜組件通過機械篩分、截留等作用對廢水和污泥混合液進行固液分離。大分子物質等被濃縮后返回生物反應器,從而避免了微生物的流失。膜組件相當于傳統工藝的二沉池,但是克服了傳統二沉池的很多缺點,膜生物反應器的主要特點詳見下述。
      膜生物反應器的主要特點
      1、污染物去除效率高,出水水質好2、適應性強,耐沖擊負荷3、工藝流程短,系統設備簡單緊湊,占地面積小4、易實現自動化控制,維護簡單,節省人力5、系統啟動速度快,水質可以很快達到要求
      缺氧/好氧活性污泥法(A/O)
      本項目中TMBR的生物處理裝置采用的是:二級缺氧/好氧處理工藝,滲濾液在流經不同功能分區的過程中,使滲濾液中的有機物、氨氮得以去除。本工藝是在缺氧前置的條件下運行,可有效抑制絲狀菌的繁殖,克服污泥膨脹,SVI值一般小于100,有利于處理后的滲濾液與污泥的分離,運行中在缺氧段內只需輕微攪拌。同時由于缺氧和好氧嚴格區分,有利于不同微生物的繁殖生長。A/O活性污泥法是污水處理的廣泛采用的污水技術,工藝靈活、運行穩定、效果良好,并且能夠具備較長泥齡,滿足硝化-反硝化的除氮工藝特點。

      菌種培養
      1. 向好氧池注入清水(同時引入生活污水)至一定水位,并注意水溫。
      2. 按風機操作規程啟動風機,鼓風。
      3. 向好氧池投加經過濾的濃糞便水(當糞便水不充足時,可用化糞池和排水溝內的污泥補充。),使得污泥濃度不小于1000mg/L,BOD達到一定數值。
      4. 有條件時可投加活性污泥的菌種,加快培養速度。
      5. 按照活性污泥培養運行工藝對反應池進行曝氣、攪拌、沉降、排水。
      6. 通過鏡檢及測定沉降比、污泥濃度,注意觀察活性污泥的增長情況。并注意觀察在線PH值、DO的數值變化,及時對工藝進行調整。
      7. 測定初期水質及排水階段上清液的水質,根據進出水NH3-N、BOD、COD、NO3-、NO2-等濃度數值的變化,判斷出活性污泥的活性及優勢菌種的情況,并由此調節進水量、置換量、糞水、NH4Cl、H3PO4、CH3OH的投加量及周期內時間分布情況。
      8. 注意觀察活性污泥增長情況,當通過鏡檢觀察到菌膠團大量密實出現,并能觀察到原生動物(如鐘蟲),且數量由少迅速增多時,說明污泥培養成熟,可以進生產廢水,進行馴化。
      活性污泥的馴化步驟
      1. 通過分析確認來水各項指標在允許范圍內,準備進水。
      2. 開始進入少量生產廢水,進入量不超過馴化前 處理能力的20%。同時補充新鮮水、糞便水及NH4Cl。
      3. 達到較好處理后,可增加生產廢水投加量,每次增加不超過10~20%,同時減少NH4CL投加量。且待微生物適應鞏固后再繼續增生產廢水,直至*停加NH4Cl。同步監測出水CODcr濃度等指標,并觀察混合液污泥性狀。在污泥馴化期還要適時排放代謝產物,即泥水分離后上清液。
      4. 繼續增加生產廢水投加量,直至滿負荷。滿負荷運行階段,由于池中已培養和保持了高濃度、高活性的足夠數量的活性污泥,池中曝氣后混合液的MLSS達到5000mg/1,此過程同步監測溶解氧,控制曝氣機的運行,并進行污泥的生物相鏡檢。

      生活污水處理一體化系統調試期間的監測和控制
      在調試及運行過程有許多影響處理效果的因素,主要有進水CODcr濃度、pH值、溫度、溶解氧等,所以對整個系統通過感官判斷和化學分析方法進行監測是*的。根據監測分析的結果對影響因素進行調整,使處理達到*效果。
      1、溫度
      溫度是影響整個工藝處理的主要環境因素,各種微生物都在特定范圍的溫度內生長。生化處理的溫度范圍在10~40℃,*溫度在20~30℃。任何微生物只能在一定溫度范圍內生存,在適宜的溫度范圍內可大量生長繁殖。在污泥培養時,要將它們置于適宜溫度條件下,使微生物以快的生長速率生長,過低或過高的溫度會使代謝速率緩慢、生長速率也緩慢,過高的溫度對微生物有致死作用。
      2、pH值
      微生物的生命活動、物質代謝與pH值密切相關。大多數細菌、原生動物的適pH值為6.5~7.5,在此環境中生長繁殖,它們對pH值的適應范圍在4~10。而活性污泥法處理廢水的曝氣系統中,作為活性污泥的主體,菌膠團細菌在6.5~8.5的pH值條件下可產生較多粘性物質,形成良好的絮狀物。
      3、營養物質
      廢水中的微生物要不斷地攝取營養物質,經過分解代謝(異化作用)使復雜的高分子物質或高能化合物降解為簡單的低分子物質或低能化合物,并釋放出能量;通過合成代謝(同化作用)利用分解代謝所提供的能量和物質,轉化成自身的細胞物質;同時將產生的代謝廢物排泄到體外。
      水、碳源、氮源、無機鹽及生長因素為微生物生長的條件。廢水中應按BOD5∶N∶P=100∶4∶1的比例補充氮源、含磷無機鹽,為活性污泥的培養創造良好的營養條件。
      4、懸浮物質SS
      污水中含有大量的懸浮物,通過預處理懸浮物已大部分去除,但也有部分不能降解,曝氣時會形成浮渣層,但不影響系統對污水的處理。
      5、溶解氧量DO
      好養的生化細菌屬于好氧性的。氧對好氧微生物有兩個作用:①在呼吸作用中氧作為終電子受體;②在醇類和不飽和脂肪酸的生物合成中需要氧。且只有溶于水的氧(稱溶解氧)微生物才能利用。
      在活性污泥的培養中,DO的供給量要根據活性污泥的結構狀況、濃度及廢水的濃度綜合考慮。具體說來,也就是通過觀察顯微鏡下活性污環保泥的結構即成熟程度,測量曝氣池混合液的濃度、監測曝氣池上清液中CODCr的變化來確定。根據經驗,在培養初期DO控制在1~2mg/l,這是因為菌膠團此時尚未形成絮狀結構,氧供應過多,使微生物代謝活動增強,營養供應不上而使污泥自身產生氧化,促使污泥老化。在污泥培養成熟期,要將DO提高到3~4mg/l左右,這樣可使污泥絮體內部微生物也能得到充足的DO,具有良好的沉降性能。在整個培養過程中要根據污泥培養情況逐步提高DO。
      特別注意DO不能過低,DO不足,好氧微生物得不到足夠的氧,正常的生長規律將受到影響,新陳代謝能力降低,而同時對DO要求較低的微生物將應運而生,這樣正常的生化細菌培養過程將被破壞。
      6、混合液MLSS濃度
      微生物是生物污泥中有活性的部分,也是有機物代謝的主體,在生物處理工藝中起主要作用,而混合液污泥MLSS的數值即大概能表示活性部分的多少。對高濃度有機污水的生物處理一般均需保持較高的污泥濃度,本工程調試運行期間MLSS范圍在:4.4~5.6g/l之間,*值為4.8g/l左右。⑦進水CODcr濃度,進水中有機物濃度對處理影響很大。

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