分散式村镇生活污水处理设备
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本产品由Yang2020.05.20发布
生物膜法(曝气生物滤池)
主要依靠反应器内填料上生物膜中所附微生物的氧化分解、填料及生物膜的吸附阻留和沿水流方向形成的食物链分级捕食以及生膜内部微环境和厌氧段的反硝化作用等来运行的。曝气生物滤池具有生物密度高、**负荷高、除污能力强、耐冲击能力强、占地面积小和基建费用低等特点。在处理炼油厂生产废水的应用中,对废水中的石油类、COD和NH3-N都有较高的去除率,对NH3-N的去除有利于污水回用。缺点是对进水的SS要求较高,需要采用对SS有较高处理效果的预处理工艺。另外,曝气生物滤池的反冲洗是决定滤池运行的关键因素之一,滤料冲洗不充分,可能出现结团现象,导致工艺运行失效。操作中,反冲洗出水回流入初沉池,对初沉池有较大的冲击负荷。
厌氧池污泥的培养驯化
(1)、将EMO菌种用污水稀释捣碎,虑出其中中的杂质,将厌氧池中的污水提升到正常水位的1/2水位处,将池中的污水厌氧1—2天(配合后面好氧段的污泥培养);
(2)、开始采用间歇进水,污泥负荷率控制在0.05~0.2kgCOD/(kgVSS.d)。
(3)、当污泥逐渐适应废水性质后,污泥逐渐就具有了去除**物的能力。当COD去除率达到30%以上后,可以逐步提高进水容积负荷率,每次提高容积负荷率的幅度以0.5kgCOD/(m3.d)左右为宜,此时可以由间歇进水过渡到连续进水,但应控制进水浓度和进水量,保持稳定的增长。
(4)、随着负荷的提高,反应器内的污泥逐渐由松散状态变成沉淀性能较好的絮体,污泥的产甲烷活性也相应提高。
(5)、在调试过程中要保证系统的负荷以20%~30%的增长速率稳定增长,每次调整负荷应保证去除率达到30%后稳定3~4d,然后再提高负荷。
好氧池活性污泥培养驯化
(1)污泥的培养
将EMO菌种用污水稀释捣碎,虑出其中中的杂质,投放好氧池中,投放时好氧池水位调整至正常水位的1/2左右,投加完毕后,将好氧池中污水水位增至正常水位,投加菌种时曝气系统开始进行运行,并进行闷曝(即在不进水和不排水的条件下,连续不断的曝气),经过数小时后,停止曝气,沉淀排掉半池上清夜,再加入污水,闷曝数小时后,停止曝气,沉淀排掉半池上清夜,再加入污水,重复进行闷曝换水,期间注意观察污泥的性状,以及溶氧的控制,保持在2—4mg/L间。直到出现模糊状具有絮凝性的污泥。培养期间主要采用生活污水,如为工业污水,需注意污水中各营养物质平衡比例。
当好氧池出现污泥绒絮后,就间歇地往曝气池投加污水,往曝气池投加的水量,应保证池内的水量能每天换池体容积的1/2,随着培养的进展,逐渐加大水量使在培养后期达到每天换一次。在曝气池出水进入二次沉淀池2小时左右就开始回流污泥。
(2)污泥的驯化
在进水中逐渐增加被处理的污水的比例,或提高浓度,使生物逐渐适应新的环境开始时,被处理污水的加入量可用曝气池设计负荷的20-30%,达到较好的处理效率后,再继续增加,每次增加负荷后,须等生物适应巩固后再继续增加,直至满负荷为止。
说明
本超滤系统采用外置管式超滤,超滤系统从硝化池取水,UF进水泵把生化池的混合液分配到UF环路,超滤大压力为6bar。通过循环泵将泥水混合液泵入管式膜组件,在膜两侧压差的作用下液相透过膜形成透过液,实现泥水分离,污泥回流到生化池以提高池中污泥浓度,同时实现硝化液的内回流,部分污泥作为剩余污泥排入污泥浓缩池。透过液排入超滤清水池,进入下一处理流程。
与传统生化处理工艺相比,微生物菌体通过超滤系统从出水中分离,确保大于0.02 µm 的颗粒物、微生物和与COD相关的悬浮物安全地截留在系统内,从而使水力停留时间和污泥停留时间得到真正意义上的分离,通过对污泥龄的控制,使培养出大量的硝化菌的目的得到实现,从而大大提高氨氮的去除率。超滤出水无菌,无固性体,无生物活性物质。污泥浓度通过错流式超滤的连续回流来维持。
超滤系统设有1个环路,每个环路有4根膜管。有单独的循环泵,循环泵在沿膜管内壁提供一个需要的流速,从而形成紊流,产生较大的过滤通量,避免堵塞。
膜管在运行一段时间后也需要冲刷清洗,这由储存有清水或清液的清洗槽通过清洗泵来完成。每个环路可在其他环路运行的同时进行冲刷、清洗或维护。自动压缩空气控制阀能同时切断进料,留在管内的污泥随冲刷水去生化池。
聚合氯化铝的优点:
1、凝絮体成型快,活性好,过滤性好,能除去重金属及放射性物质对水的污染。
2、*加碱性混凝剂,絮凝体形成快而粗大、活性高、沉淀快、如遇潮解,其效果不变。
3、适应PH值宽,适应性强,用途广泛,除水中色质SS、COD、BOD及砷、汞等重金属离子。
4、处理过的水中盐份少,水不溶物低,溶解速度快,对高浊度水的净化效果明显.
5、低温易溶,有效成份高,腐蚀性小,操作简单,便于储存,运输。
效果:
1、对现有坑塘采用软隔断适当分区,使其形成厌氧区、好氧区、沉淀区、稳定区等不同区域,并可根据水质水量变化进行工艺参数的适当调整,分区后各区域功能不同,能够达到脱除污水中**物、氮、磷等污染物的目的,满足污水排放标准。
2、在好氧区深水底层适当布置空气扩散装置,以实现污泥、水、氧气的充分混合。空气扩散装置单元曝气量可控,提高曝气的灵活性。
3、装置有效水深>6米,由于水压增大,加快了氧的传递效率,提高了混合液的饱和溶解氧浓度,有利于活性污泥微生物的增殖和对**物的降解。