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潍坊鲁川环保设备有限公司
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6t/h污水处理设备

简要描述:

6t/h污水处理设备 城镇污水处理厂出水排入GB 3838 地表水Ⅱ类功能水域(划定的饮用水水源保护区和游泳区除外)、GB 3097 海水二类功能水域和湖、库等封闭或半封闭水域时,执行一级标准

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6t/h污水处理设备

6t/h污水处理设备——技术优势

1、纳米悬浮生物载体性能优越。技术关键点是选择微生物容易附着并且易于流化的悬浮生物载体。 纳米悬浮生物载体具备以下特征:
内部孔隙度高,比表面积巨大,吸附能力极强,微生物易于附着。其外观为极细的粉状固体,比重一般在0.6,比表面积48 m2/g(使用全自动F-Sorb 2400比表面积仪BET方法检测),10g的比表面积就高于1m3传统弹性填料或组合式填料的比表面积(230 m2/m3)。由于其上有众多的壳体孔洞,形成特殊多孔质构造,孔隙度高达90%,吸附能力极强。晶体内带负电荷,可以吸附水中大量的金属阳离子和NH4+离子等,吸附正电荷离子后其自身电价失去平衡而带 上正电荷,这为悬浮生物载体完全吸附带负电荷的微生物、细菌、蛋白质以及引起色度和浊度的有机高分子化合物提供了铺垫和实现条件。
降解有机物、脱氮除磷。良好的生长环境和充足的营养物质使微生物在悬浮载体的表面不断生长繁殖而形成生物膜,生物膜中微生物分泌的多糖胞外酶的吸附作用进一步增强了其吸附有机污染物的能力和效果。由于各种 习性不同的微生物同时作用,使吸附在悬浮载体上的有机污染物降解或矿化成低分子化合物或CO2等;吸附在孔洞内NH4+离子被硝化菌硝化处理,再在专门投加的好氧反硝化菌作用下变成N2从水体逸出,实现脱氮,这是一个既有物理吸附作用又有生物化学作用的吸附——降解——再吸附——再降解的动态循环过程;磷作为营养物质被好氧微生物吸收,在生物膜死亡后以生物污泥的形式沉积在设备底部,通过排泥排出体系,实现除磷。

艺描述


体检中心污水经化粪池腐化处理后进入污水处理站格栅井。经格栅清除悬浮物、药棉、纱布及粪便杂物后进入污水调理池。
调理池为钢砼结构,有用容积V=48m3,水力停留时间t=8h。池内设预曝气设备。为防止污泥堆积,添加污水中的溶氧,选用微孔曝气方法。调理池出水经进步泵进步至水解酸化池,进行厌氧处理,将大分子有机污染物降解为易降解的小分子有机物。水解酸化池出水自流进入生物触摸氧化池,生物触摸氧化池选用推流式,水力停留时间T总=8h。池内设组合填料,易结膜,不阻塞,不结球。用风机鼓风供氧,规划气水比15:1。
触摸氧化技能是运用微生物集体附着在纤维填料的外表构成生物膜,在好氧条件下,废水流经滤料外表,废水中的有机物经过微生物的吸附、氧化、复原、组成进程,把废水中的有机物氧化成无机物二氧化碳和水。首要设备为维系好氧生物细菌的组合填料及布气充氧体系。
经生物触摸氧化池处理后的污水,其BOD5去除率达95%。进入二沉池。
二沉池选用竖流斜管式。上升流速V=0.4mm/s,水力停留时间t=2h,污泥回流比R≤2.0。

R1和R2的脱氮性能

  运行期间, R1和R2的TN去除率整体呈现上升趋势, 且R2的TN去除率大于R1.对比图 7可知, 出水TN中含有大量NO3--N成分, 反硝化脱去NO3--N的程度对获得较低的出水TN浓度具有重要意义.启动阶段(0~56 d和0~39 d), R1和R2接种污水处理厂回流污泥, 反应器初期以絮状污泥为主.R1以一次进水-曝气的策略运行时, 运行初期絮状污泥在好氧条件下不能提供反硝化所需的厌氧环境, 因此R1出水中含有大量NO3--N, TN去除率较低; R2以多次进水-曝气策略运行时, 周期内会进行3组厌氧环境和好氧环境的交替运行, 通过多次硝化和反硝化作用, 有效降低了反应器内NO3--N含量, 所以接种初期R1的出水NO3--N浓度比R2高.第19 d缩短沉降时间, R1比R2中流失了更多的污泥, 这些污泥中含有大量硝化细菌和反硝化细菌, 因此R1和R2的脱氮性能均出现一定程度的下降.大部分硝化细菌属于自养菌, 世代时间较长, 故R1中脱氮性能恢复时间比R2长.

AGS工艺启动后(57~105 d和40~105 d), 颗粒粒径增大, 好氧条件下由于氧气传递受限, 单个颗粒污泥内部具有厌氧区和缺氧区, 具备SND能力.由于DO在AGS内具有一定的传质深度, 因此与粒径较小的AGS相比, 粒径较大的AGS内部缺氧反应区大, 反硝化效率更高, 利于实现SND.由于R2中颗粒污泥的粒径大于R1, 故R2脱氮效率高于R1, 所以AGS工艺启动后R1的出水NO3--N浓度比R2中的高, R2出水TN浓度满足规范要求的时间也比R1提前.AGS工艺稳定运行后, R1和R2中出水TN浓度平均为11.2 mg·L-1和8.9 mg·L-1, 均低于我国《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A标准(15 mg·L-1).

ABR独特的分格式结构及推流式流态使得每个反应室中可以驯化培养出与流至该反应室污水水质环境条件相适应的微生物群落。ABR反应器前面隔室中以产酸菌为优势菌群,后面隔室中以产甲烷菌为优势菌群,使消化反应的产酸相和产甲烷相沿程得到分离,参与厌氧消化过程的微生物能够生长于各自好的生长环境中,使厌氧消化的效率大大提高。

在底部反应区内存留大量厌氧污泥,具有良好的沉淀性能和凝聚性能的污泥在下部形成污泥层。

1.厌氧接触法对于悬浮物较高的有机废水,可以采用厌氧接触法。厌氧接触法实质上是厌氧活性污泥法,不需要曝气而需要脱气。厌氧接触法对悬浮物高的有机废水(如肉类加工废水等)效果很好,悬浮颗粒成为微生物的载体,并且很容易在沉淀池中沉淀。在混合接触池中,要进行适当搅拌以使污泥保持悬浮状态。搅拌可以用机械方法,也可以用泵循环池水。据报,肉类加工废水(BOD5约1000~1800mg/L)在中温消化时,经过6-12h(以废水入流量 计)消化,BOD5去除率可达90%以上。

第2、3两个条件可以通过适当选择沉淀器的深度-面积比来加以满足。

    特别要注意避免气泡进入沉淀区,要使固——液进入沉淀区之前就与气泡很好分离。在气——液表面上形成浮渣能迫使一些气泡进入沉淀区,所以在设计中必须事先就考虑到:

    (1)采用适当的技术措施,尽可能避免浮渣的形成条件,防范浮渣层的形成;

    (2)必须要有冲散浮渣的设施或装置,在污泥反应区一旦出现浮渣的情况下,能够及时破坏浮渣层的形成,或能够及时排除浮渣。 

施工事项
厌氧生物膜反应池通常位于化粪池后,建为地下式或半地下式,其中反应区悬挂填料,强化厌氧处理效果,下层布置为污泥储存区,兼具厌氧反应和沉淀双重功能;也可直接对三格式化粪池的第三格进行改造,在其中安装填料,形成厌氧生物膜反应池。
其施工中应注意三防:
(1) 防水:防止地下水渗入,应注意地下水位对池体的影响;应防雨水落入或流入,特别是在中南地区降雨量大的地方,因此需做封顶处理,并预留人孔。
(2) 防漏:防止厌氧池污水渗漏污染周边池塘和河流等水体或者地下水,因此厌氧池底和池壁需做防渗处理,其渗漏系数应达到相关国家标准。
(3) 防臭:微生物厌氧分解有机物,会产生氨气和硫化氢等臭味气体,因此需对厌氧池进行密封,必要时可增加除臭装置,对厌氧池产生的臭味气体进行原位除臭。

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