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達州一體化污水處理設備公司

簡要描述:

達州一體化污水處理設備公司厭氧/缺氧/好氧(簡稱A2O)工藝是脫氮除磷的常用形式,它主要通過聚磷菌、硝化菌、反硝化菌的代謝來運轉,那么含有硝酸鹽和亞硝酸鹽的液體在此工藝中循環是必須的。

產品時間:2024-09-11

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達州一體化污水處理設備公司

公司從事污水處理行業,專業處理各種高低難度的污水。

公司產品多樣,如1.地埋式一體化污水處理設備(日處理量1-2000噸)。2.氣浮機(每小時處理量1-300噸)。3.斜管沉淀池4.二氧化氯發生器(電解法、化學法等)。5.加藥裝置6.板框壓濾機7.機械格柵8.UASB厭氧反應器9.一體化泵站10.玻璃鋼產品等。

公司服務:生產污水設備、承接污水工程、環保技術服務、培訓、污水設備安裝、維修等。

生物膜法的核心是填料技術 近百年以來, 填料技術經歷了盤 板 砂 石 蜂窩, 硬料 海棉、軟絲等多種形式。廢水處理工作者發現j生物膜法不僅效率高而且產生泥量較少, 因此對填料技術予以高度重視。近年來,國內外競相采用O/A流程,研究少污泥甚至無污泥排出的工藝,更加推動了填料技術的研究和發展。
1、填料的功能
在廢水生化處理中,對有機污染物進行分解的主要功能者是細菌在細菌的外表有一粘層,使細菌具有結臺附著能。廢水處理裝置中采用填料以后,使微生物有了一個附著場所, 細菌在填料表面的附著和相互結合, 就形成了生物膜。


活性污泥法中,細菌以結合成菌膠團的形式存在并始終處于一種動態狀況, 對有機污染物的吸收分解是以形成更多的微生物為主。 廢水就相當于是微生物的一種培養基,在充氧和水流運動的作用下,微生物培養繁殖的數量越來越多,需要用剩余污泥的形式排出。
細菌在填料上附著形成生物膜,其功能形式就不同于活性污泥法。生物膜法中,細菌附著在填料上穩定生存,廢水中的污染物是被微生物吸收分解的對象,微生物以充分發揮分解功能為主,把有機污染物分解為不可生他物或者CI-I M c 等,新生繁殖的數量只與老化脫落的生物膜相平衡。因此,填料不僅使微生物有了一個固定附著的場所,還使細菌的分解功能得到加強,新生繁殖的數量減少。
2孔隙可變性
從微觀上看,填料微單元與微單元之一間,應處于一種相對運動—— 孔隙可變狀’態。細菌在填料上附著后,如果是靜止,則對有機污染物的接觸氧化作用、吸收分解作用和自身的新陳代謝作用都會減弱。如果暑處于一種有一定局限的相對運動,根據運動加強作用的原理, 能夠使填料的諸功能作用都得到加強。
硬填料中,除以砂和細石為填料的流化床有填料微單元的孔隙可變性以外,其它都不可能存在。轉盤形式也只是使膜整體運動而不存在孔隙可變性。


“軟”是 變” 的基礎,軟性填料就存在孔隙可變的潛在優勢。這種優勢發揮是否良好,關鍵取決于填料微單元—— 軟絲是否能產生良好的運動性,這就與坎性填料的加工和固定方法有關。填料微單元有運動, 孔隙可變就行。運動程度和可變幅度應該是略小和微動, 運動太強烈和孔隙可變幅度太大, 則會適得其反破壞生物膜的穩定性。以細石為填料的流化床, 微單元運動強烈,孔隙可變幅度太大,生物膜穩定性就差。

達州一體化污水處理設備公司填料微單元之間有一定相對運動,不但孔隙可變性良好,還可以避免填料結死形成發揮不了生物膜功能的封閉死區。
一般A2/O工藝流程當脫氮效果好時,則除磷效果較差,反之亦然,很難同時獲得好的脫氮除磷的效果。所以特對A2/O工藝提出改進措施,以提高該工藝的整體處理效果。  
① 在設計和運行中,保證污泥回流比為(60~100)%。一般回流到厭氧段的污泥回流比為(10~20)%,其余的則回流到缺氧段。這樣就減少了進入到厭氧段的硝酸鹽和溶解氧量,大限度地維持了其厭氧環境,同時又保證了所需的污泥濃度。  
② 原污水應能同時進入到厭氧段和缺氧段。根據脫氮除磷生化反應對有機碳源的需要,通過閘門調節其進入厭氧段和缺氧段的污水流量。有關研究表明,如要獲得較高的脫氮除磷效果,可按1/3污水流入缺氧段來設計。
③ 回流污泥的提升用潛污泵代替螺旋泵,同時回流污泥和污水進入厭氧段和缺氧段均采用淹沒式入流,以減少復氧。  
④ 厭氧段和缺氧段水下攪拌器的功率一般按3~5 W/m3來設計。過大則會在池內產生渦流,導致混合液溶解氧升高,影響脫氮除磷效果;但攪拌功率過小則混合液中的污泥可能沉積下來。  
⑤ 取消消化池,將剩余污泥直接經濃縮壓濾成泥餅后作肥料使用,這樣避免了A2/O工藝高磷剩余污泥在消化過程中磷被重新釋放和溶出,影響磷的去除效果。  
⑥ A2/O工藝的污泥齡取值應兼顧脫氮除磷二方面的要求,一般污泥齡為15~20 d為宜。  
⑦ 混合液回流比的取值應兼顧A2/O工藝脫氮率要求較高和降低運行費用二個方面,一般取(300~400)%為宜,此時脫氮率可達70%以上,運行費用也不會太高。如果將缺氧池和好氧池設計成同心圓式,外圓為環形好氧池,采用轉刷曝氣推流;同心圓的中間是圓形缺氧反硝化池,用潛水攪拌器攪拌推流。從厭氧段出來的混合液通過缺氧池圓形隔墻上的開口進入好氧段,而好氧段混合液則通過隔墻上的旋轉門回流到缺氧段,混合液的回流量由控制旋轉門的開啟度來調節,使回流混合液不需用泵提升,大大節約了能耗,又保證了較高的脫氮率。

生物膜法生物轉盤
是隨著塑料的普及而出現的。數十片、近百片塑料或玻璃鋼圓盤用軸貫串,平放在一個斷面呈半圓形的條形槽的槽面上。盤徑一般不超過4米,槽徑約大幾厘米。有電動機和減速裝置轉動盤軸,轉速1.5~3轉/分左右,決定于盤徑,盤的周邊線速度在15米/分左右。
廢水從槽的一端流向另一端。盤軸高出水面,盤面約40%浸在水中,約60%暴露在空氣中。盤軸轉動時,盤面交替與廢水和空氣接觸。盤面為微生物生長形成的膜狀物所覆蓋,生物膜交替地與廢水和空氣充分接觸,不斷地取得污染物和氧氣,凈化廢水。膜和盤面之間因轉動而產生切應力,隨著膜的厚度的增加而增大,到一定程度,膜從盤面脫落,隨水流走。
同生物濾池相比,生物轉盤法中廢水和生物膜的接觸時間比較長。而且有一定的可控性。水槽常分段,轉盤常分組,既可防止短流,又有助于負荷率和出水水質的提高,因負荷率是逐級下降的。生物轉盤如果產生臭味,可以加蓋。生物轉盤一般用于水量不大時。

生物膜法曝氣生物濾池
設置了塑料型塊的曝氣池。按其過程也稱生物接觸氧化法。它的工作類似活性污泥法中的曝氣池,但是不要回流污泥,曝氣方法也不能沿用,一般采用全池氣泡曝氣,池中生物量遠高于活性污泥法,故曝氣時間可以縮短。
運行較穩定,不會出現污泥膨脹問題。也有采用粒料(如砂子、活性炭)的。這時水流向上,濾床膨脹、不會堵塞。因為表面積高,生物量多,接觸又充分,曝氣時間可縮短,處理效率可提高,尚處在研究階段。
生物膜法厭氧生物濾池
構造和曝氣生物濾池雷同,只是不要曝氣系統。因生物量高,和污泥消化池相比,處理時間可以大大縮短(污泥消化池的停留時間一般在10天以上),處理城市污水等濃度較低的廢水時有可能采用。
生物膜運行過程
生物膜法生物膜的形成
前提條件:起支撐作用的載體物——填料或稱濾料
營養物質——有機物、N、P以及其它
接種微生物
生物膜的形成過程:含有營養物質和接種微生物的污水在填料的表面流動,一定時間后,微生物會附著在填料表面而增殖和生長,形成一層薄的生物膜。

生物膜法生物膜的組成
在生物膜上由細菌及其它各種微生物組成的生態系統以及生物膜對有機物的降解功能都達到了平衡和穩定。
對于城市污水,在20°C條件下,生物膜從開始形成到成熟,一般需要30天左右。
性質:高度親水,存在著附著水層
微生物高度密集:各種細菌以及微型動物,這些微生物起著主要去除廢水中的有機污染物的作用,形成了有機污染物——細菌——原生動物(后生動物)的食物鏈
生物膜法生物膜的更新與脫落

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