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200噸/日地埋式一體化污水處理設備
  • 發布日期:2019-11-06      瀏覽次數:1258
    • 200噸/日地埋式一體化污水處理設備

      污水處理設備生產廠家:魯盛水處理設備有限公司。

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      普通曝氣法
      其變型工藝普通曝氣法出現得早,其實際處理效果好,可處理大的污水量。傳統普曝法的不足之處是只能作為常規二級處理,不具備脫氮除磷功能。近幾年,在工程實踐中,通過降低普通曝氣池的容積負荷,可以達到脫氮的目的;在普通曝氣池前設置厭氧區,可以除磷,亦可用化學法除磷。采用普通曝氣法去除BOD,在池型上有多種形式,如氧化溝,工程上稱為普通曝氣法的變型工藝,亦可統稱為普通曝氣法。
      氧化溝法
      是在20世紀50年代初期發展而形成的,因其構造簡單,易于管理,很快得到了推廣應用,且不斷創新。目前,氧化溝在應用中發展出了多種形式,比較有代表性的有:
      1.帕式,簡稱單溝式,表面曝氣采用轉刷曝氣,水深一般在2.5~3.5m。
      2.奧式,簡稱同心圓式,實際應用的多為橢圓形的三環道組成,3個環道采用不同的DO,如外環為0、中環為1、內環為2,這有利于脫氮除磷。采用轉碟曝氣,水深一般在4.0~4.5m。
      3.卡式,簡稱循環折流式,采用倒傘形葉輪曝氣,水深一般在3.0m左右,但污泥易于沉積。
      4.三溝式氧化溝(T型氧化溝),該工藝由3個池組成,中間作曝氣池,左右2個池兼作沉淀池和曝氣池。其特點是采用轉刷曝氣、水淺、占地面積大、不設厭氧池,不具備除磷功能。
      膜分離技術
      用膜分離代替沉淀進行泥水分離,可帶來活性污泥工藝的以下變化:
      1.不再存在污泥膨脹問題。在調控活性污泥系統時,不必再考慮污泥的沉降性能,從而使工藝控制大大簡化;
      2.曝氣池的污泥濃度將大大提高,MLSS可以大于20g/L,從而使系統可在超大泥齡、超低負荷狀態下運行,充分滿足去除各種污染物質的需要;
      3.在同樣的處理要求下,可使曝氣池容積大大減小,節省了處理廠的占地面積;
      4.污泥濃度的提高,要求較高的曝氣速率,因而純氧曝氣將隨著膜的分離而被大量采用。


      工藝優選
      活性污泥、氧化溝、SBR工藝
      1.常規活性污泥法適用于中等負荷的大型污水處理廠。
      2.氧化溝法、SBR法的基建費用低,運行費較高。
      3.氧化溝、SBR工藝一般不設初沉池和污泥消化池,處理單元比常規活性污泥法減少50%以上,操作管理簡化;且設備國產化程度高,價格低。
      氧化溝、SBR工藝
      1.基建費用:SBR是合建式。地價高,有利于SBR,其土建費用較低,但設備費用較氧化溝高。
      2.就進水,BOD5濃度而言,高,有利于氧化溝;低,有利于SBR。一般以BOD5=150mg/L為界,高于此值,氧化溝建費用低于SBR;低于此值,則反之。
      3.運行費用就曝氣方式而言,氧化溝常用機械式,SBR通常用鼓風式,后者比前者省電;SBR工藝是變水位運行,增大了揚程,因而電耗要比氧化溝小些,運行費用也低些。
      4.SBR工藝的自控要求較高。就出水水質而言,氧化溝是動態沉淀,SBR是靜態沉淀,后者沉淀效率更高,出水水質更好。
      膜分離原理及其特點
      膜分離技術是在外力推動下,利用一種具有選擇透過性能的特制薄膜作為選擇障礙層使混合物中某些組分易透過,其他組分難透過被截留,來達到分離、提純、濃縮作用的技術,其工作原理為:一是根據混合物中組分質量、體積、大小和幾何形態的不同,用過篩的方法將其分離;二是根據混合物不同化學性質進行分離,物質通過分離膜的速度(溶解速度)取決于進入膜內的速度和進入膜表面擴散到膜另一表面的速度(擴散速度),其中溶解速度*取決于被分離物與膜材料之間化學性質。一般,膜的形態結構決定其分離機理及應用方式。根據結構的不同,膜可分為固膜和液膜,固膜又可分為對稱膜(柱狀孔膜、多孔膜、均質膜)和不對稱膜(多孔膜、具有皮層的多孔膜、復合膜),液膜可分為存在于固體多孔支撐層中的液膜和以乳液形式存在的液膜兩種。
      目前,常用膜分離技術可分為反滲透(ro)、超濾(uf)、微濾(mf)、納濾(nf)、電滲析(ed)和膜接觸器(mc)等。在使用過程中,膜都需制成組件形式作為膜分離裝置的分離單元,工業上常用的膜組件形式有板框式、圓管式、螺旋卷式和中空纖維式。后三種皆為管狀膜,差別主要是直徑不同:直徑大干10mm的為管式膜,直徑在0.5~10mm之間的是毛細管式膜,直徑小于0.5mm的為中空纖維膜。管狀膜直徑越小,則單位體積里的膜面積越大。廢水處理中常用膜分離法如表所示。
      與傳統分離技術相比,膜分離技術具有以下特點:①膜分離是可分離相對分子量為幾千甚至幾百物質的分離過程。②膜分離過程基本不發生“相”的變化,耗能低,能量轉化率高。③膜分離過程可在常溫下進行,適用于熱敏性物料如果汁、酶、藥物等的分離、分級和濃縮。④膜分離設備的運動部件少,結構簡單,操作、控制、維修方便。⑤膜分離效率高,設備體積小,占地少,適用范圍廣。

      活性污泥指標混合液懸浮固體(MLSS)濃度:為單位體積混合液所含活性污泥固體物的總重量,即:包括微生物、自身氧化殘留物、不可降解有機物和無機物。
      混合液揮發性懸浮固體(MLVSS)濃度:為單位體積混合液中有機固體物質濃度,不包括無機鹽部分,它能準確表示活性污泥活性部分的數量。
      污泥沉降比(SV%):曝氣池混合液在100ml量筒內靜置30min后形成的沉淀污泥體積占原混合液容積的百分比。它能反應曝氣池正常運行時的污泥量,可用于控制剩余污泥的排放,還能夠及時發現污泥膨脹或其它異常情況。
      污泥指數(SVI):本項指標含義是曝氣池出水口處混合液經30min靜沉后,每克干污泥所占有的污泥體積。它能反映污泥吸附性、凝聚性和沉淀性,通常SVI在80-150之間。
      活性污泥的培養與馴化活性污泥法生化系統的調試首先是投加EMO菌種進行接種。菌種可以大大縮短污泥培養馴化的時間。培養馴化在好氧池內進行。
      活性污泥處理系統在正式投產之前的首要工作是培養和馴化污泥。
      活性污泥的培養:就是為形成活性污泥的微生物、細菌提供適宜的生長繁殖環境,保證需要的營養物質、氧氣供應(曝氣)、合適的溫度和酸堿度,使其大量繁殖,形成活性污泥,并后達到處理污水所需的污泥濃度。

      活性污泥的馴化:就是使培養出來的活性污泥適應需要處理的污水的水質水量。在污泥馴化過程中,污泥中的微生物主要發生兩個變化。其一是能利用該污水中的有機污染物的微生物數量逐漸增加,不能利用的逐漸死亡、淘汰。其二是能適應該水質的微生物,在廢水中有機物的誘發下,產生能分解利用該種有機物的誘導酶。
      活性污泥的培養馴化操作
      1、好氧池活性污泥培養馴化
      (1)污泥的培養
      將EMO菌種用污水稀釋搗碎,慮出其中中的雜質,投放好氧池中,投放時好氧池水位調整至正常水位的1/2左右,投加完畢后,將好氧池中污水水位增至正常水位,投加菌種時曝氣系統開始進行運行,并進行悶曝(即在不進水和不排水的條件下,連續不斷的曝氣),經過數小時后,停止曝氣,沉淀排掉半池上清夜,再加入污水,悶曝數小時后,停止曝氣,沉淀排掉半池上清夜,再加入污水,重復進行悶曝換水,期間注意觀察污泥的性狀,以及溶氧的控制,保持在2—4mg/L間。直到出現模糊狀具有絮凝性的污泥。培養期間主要采用生活污水,如為工業污水,需注意污水中各營養物質平衡比例。

      200噸/日地埋式一體化污水處理設備當好氧池出現污泥絨絮后,就間歇地往曝氣池投加污水,往曝氣池投加的水量,應保證池內的水量能每天更換池體容積的1/2,隨著培養的進展,逐漸加大水量使在培養后期達到每天更換一次。在曝氣池出水進入二次沉淀池2小時左右就開始回流污泥。
      (2)污泥的馴化
      在進水中逐漸增加被處理的污水的比例,或提高濃度,使生物逐漸適應新的環境開始時,被處理污水的加入量可用曝氣池設計負荷的20-30%,達到較好的處理效率后,再繼續增加,每次增加負荷后,須等生物適應鞏固后再繼續增加,直至滿負荷為止。
      厭氧池污泥的培養馴化
      (1)、將EMO菌種用污水稀釋搗碎,慮出其中中的雜質,將厭氧池中的污水提升到正常水位的1/2水位處,將池中的污水厭氧1—2天(配合后面好氧段的污泥培養);
      (2)、開始采用間歇進水,污泥負荷率控制在0.05~0.2kgCOD/(kgVSS.d)。
      (3)、當污泥逐漸適應廢水性質后,污泥逐漸就具有了去除有機物的能力。當COD去除率達到30%以上后,可以逐步提高進水容積負荷率,每次提高容積負荷率的幅度以0.5 kgCOD/(m3.d)左右為宜,此時可以由間歇進水過渡到連續進水,但應控制進水濃度和進水量,保持穩定的增長。
      (4)、隨著負荷的提高,反應器內的污泥逐漸由松散狀態變成沉淀性能較好的絮體,污泥的產甲烷活性也相應提高。
      (5)、在調試過程中要保證系統的負荷以20%~30%的增長速率穩定增長,每次調整負荷應保證去除率達到30%后穩定3~4d,然后再提高負荷。
      化學藥劑的投加(1)磷酸鹽投加入調節池,以調節污水中的營養平衡;
      (2)純堿投加入好氧池,以調節池中污水的酸堿度;
      (3)絮凝劑投加入氣浮池,以提高出去污水中的懸浮物和油。投加入污泥脫水系統,起助凝和調理污泥性質的作用。

      城市污水處理工藝流程總述
      典型的城市污水處理工藝流程主要包括機械處理、生化處理、污泥處理等工段。有機械處理以及生化處理構成的系統屬于二級處理系統,其中BOD5和SS去除率可達到90%~98%。處理效果介于一級和二級處理中間的一般稱為強化一級處理、一級半處理或不*二級處理,主要有高負荷生物處理法和化學處理法兩大類,BOD5去除率達45%~75%。具有生物除磷脫氮功能的二級處理系統通常稱為深度二級處理。為了除特定的物質,在二級處理之后設置的處理系統屬于三級處理,例如化學除磷,活性炭吸附等。
      污染物的分類
      從污水處理的角度,污染物可分為懸浮固體污染物、有機污染物、有毒物質、污染生物和污染營養物質。城市污水中含有的大量有機物排入水體,會使水體中溶解氧的含量降低,甚至達到缺氧狀態,嚴重污染水體,使水中魚類無法生存。污水中有機物濃度一般用生物化學需氧量(BOD5)、化學需氧量(COD)、總需氧量(TOD)和總有機碳(TOC)來表示。營養物質主要指氮、磷,其可使藻類和浮游生物繁殖,形成“水華”和“赤潮”。
      污水的處理方法
      污水處理方法可根據水質類型分為物理處理法、生物處理法、污水處理產生的污泥處置及化學處理法,還可根據處理程度分為一級處理、二級處理及三級處理等工藝流程。
      物理處理方法:是利用物理作用分離和去除污水中污染物質的方法。常用方法有篩濾截留、重力分離、離心分離等,相應處理設備主要有格柵、沉砂池、沉淀池及離心機氧其中沉淀池同城鎮給水處理中的沉淀池。

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