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一天300噸一體化污水處理設備

簡要描述:

一天300噸一體化污水處理設備A20是我們比較常見的工藝,我們本文也重點講述。在污水處理中,由于其要流經三個不同功能分區,及厭氧/缺氧/好氧活性區域,所以稱為A/A/O法。AAO工藝結合了活性污泥傳統工藝、生物除磷工藝和生物硝化、反硝化工藝,形成了生物強化脫氮除磷的雙重特點。

產品時間:2024-09-12

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一天300噸一體化污水處理設備

生物轉盤就是以一系列可以轉動的塑料圓盤來取代固定的濾料,盤片通過機械傳動,使盤片交替進出水面。該工藝能耗低,通過空氣的復氧對污水中有機物的好氧分解,氧化槽無需進行曝氣;微生物濃度高,這就使得生物轉盤效率高,同時對BOD濃度和水質變化的適應性強。生物膜上微生物的食物鏈長,產生污泥量少;同時也存在生物轉盤的掛膜受溫度的影響,處理的水量較小,適用于小規模的污水處理廠。
生物接觸氧化工藝生物接觸氧化工藝又稱“淹沒式生物濾池”,該工藝核心就是在反應池內充填填料,將曝氣后的污水以一定流速浸沒填料,此刻填料上布滿生物膜,當污水與生物膜進行充分接觸后,在微生物的新陳代謝作用下,去除污水中有機物。該工藝具有抗沖擊負荷能力強,生物膜中微生物種類類型多,活性生物的微生物數量多,不會產生污泥膨脹等特點。但也存在反應池中曝氣不均勻,同時產水率也較低等問題。
生物流化床
生物流化床工藝就是以砂、焦炭或活性炭等,密度>1的細小惰性材料為生物膜載體充氧的廢水自下向上流過濾床使得載體層呈現流動狀態,加大生物膜表面積與廢水和氧的接觸,提高處理效率。目前,國內外實驗研究表明,生物流化床用于污水處理具有BOD容積負荷高,處理效果好,占地面積少等優點,而且適當運行還可取得脫氮效果。


移動床生物膜污水處理工藝(MBBR)
為了滿足《城鎮污水處理廠污水排放標準》,我國大多數污水處理廠都面臨著出水水質指標待提高、反應池池容不足的問題。移動床生物膜污水處理工藝就在此條件下應運而生,該污水處理工藝兼具活性污泥工藝和生物膜工藝兩者的優點,其工藝原理就是通過向反應池內投加比重接近于水的一定數量懸浮載體,通過提高反應池中[4]微生物的種類和數量來提高污水處理效率。相比固定式填料,該工藝由于采用懸浮填料,維護比較方便,同時懸浮式填料之間的相互摩擦也有利于提高溶解氧利用率,適合于污水處理廠擴容。通過調整反應池中懸浮填料的填充率,提高反應池中混合液懸浮固體數量,從而彌補了反應池池容不足問題,提高了氮磷處理效果,可應用于各種活性污泥工藝改造中,具有*的適用性,是目前污水處理廠升級改造的常用工藝。
(1)活性污泥法變形工藝對有機物處理效果都很好,但是對于氮磷等去除效果有限,因此,以后重點要加強生物脫氮除磷。而生物膜工藝由于只適宜處理小批量水,存在曝氣死區等不足,很難普及于污水處理廠中,通常在廢水處理中采用;
(2)移動床生物膜污水處理工藝克服了活性污泥法和生物膜法兩者的不足,通過投加填料,提高了混合液懸浮固體含量,彌補了反應池有效容積較小問題,避免了反應池擴建。因此,常用于目前我國污水處理廠提標改造中。
城市污水進入污水處理廠后,通過截流井流入粗格柵進入沉砂池,經過沉淀污水流入生化池,投入培養的生物菌,通過生化池曝氣工藝處理,進行污泥、污染物的吞噬,沉淀;在流入細濾池,進行紫外線的消毒,污水達到排放標準。生化池、沉淀池中的污泥部分送入污泥脫水車間進行脫水處理,進行外運、填埋處理的過程。


目前,比較成熟的工藝厭氧—缺氧—好氧活性污泥法。污水通過流經不同的功能區間,在不同的微生物的作用下,使污水中的氮和磷、有機物等達到去除的目的。
通過厭氧、好氧的生物菌群的培養,微生物達到快速繁殖的效果,能夠有效的把污水中的氮和磷進行吞噬,通過曝氣系統的曝氣進行氧氣的
供應,促進微生物快速的吞噬污水中的污染物。在沉淀池中進行污泥沉淀,這種處理工藝能很好的達到去除氮和磷的效果。
在污水中COD、N/P是影響污水中的氮磷去除的重要因素,脫磷除氮的工藝處理中,曝氣環節*。

一天300噸一體化污水處理設備污水中SS的去除
SS是指污水中的懸浮固體物,這種物質不溶于水,在條件具備的情況下,能進行沉淀。SS又分為無機物和有機物兩種,在污水處理工藝上,主要采用二沉池表面負荷、利用活性污泥的懸浮層,以及螯合作用把廢水中的SS去除。運用合理的工藝能使污水出水指標達到SS出水指標。
污水中BOD5的去除
BOD5是指生化需氧量,在污水處理環節中,微生物的繁殖、分解過程中對氧氣的需求的數量。污水中的BOD5的去除,主要是通過微生物的分解、吸附以及微生物的代謝,達到污水中泥水的分離,在進行沉淀,達到去除的目的。
污水中CODCR的去除
CODCR是生化需氧量,主要是指在污水處理中的微生物的分解、代謝過程中,需要的氧氣的數量。去除方法和BOD5的去除方式相同,是通過微生物的分解、代謝及吸附功能,達到泥水分離的效果,對溶解性有機物需要靠微生物的代謝來完成,活性污泥中的微生物在有氧的條件下,將污水中一部分有機物進行分解代謝以便獲得細胞合成所需的能量,終產物是CO2和H2O等穩定物質。在這種合成代謝與分解代謝的過程中,溶解性有機物(如低分子有機酸等)直接進入細胞內部被利用,而非溶解性有機物則首先被吸附在微生物表面,然后被酶水解后進入細胞內被利用,由此可見,微生物的好氧代謝作用對污水中的溶解性有機物和非溶解性有機物都起作用,并且代謝產物均為無害的穩定物質,因此可以使處理后污水中的殘余BOD5濃度很低。

厭氧生物處理法:利用厭氧微生物(如甲烷微生物等)分解污水中有機物,達到凈化水目的,同時產生甲烷氣、CO2等氣體。厭氧生化處理主要用于處理高濃度有機廢水及污泥硝化處理。
物理化學法
原水→格柵→調節池→絮凝沉淀池→超濾膜→消毒→出水。
運用物理和化學的綜合作用使廢水得到凈化的方法。通常是指由物理方法和化學方法組成的廢水處理系統,或指包括物理過程和化學過程的單項處理方法,如浮選、吹脫、結晶、吸附、萃取、電解、電滲析、離子交換、反滲透等。 1935年W.魯道夫和E.H.特魯尼克開始試驗用物理化學處理系統處理污水。隨著工業的發展,工業廢水水質日趨復雜,廢水中許多污染物,如重金屬離子,用通常的生物處理法難以去除;許多復雜的有機物、生物難以降解;對有毒的污染物其濃度超過微生物的耐受限度時,生物處理法又不適用。為了保護環境和合理利用水資源,廢水排放標準越來越嚴格,對廢水回用率的要求越來越高。因此,70年代以來,物理化學處理法得到廣泛重視和迅速發展。

物理化學處理既可以是獨立的處理系統,也可以是生物處理的后續處理措施。其工藝的選擇取決于廢水水質、排放或回收利用的水質要求、處理費用等。為除去懸浮的和溶解的污染物而采用的化學混凝-沉淀和活性炭吸附的兩級處理,就是比較典型的一種物理化學處理系統。處理過程是在廢水中投加石灰,快速混合后,進行絮凝沉淀,除去大部分懸浮的和膠體的物質,同時除去一部分磷酸鹽。沉淀后的出水,流過活性炭接觸床,由于活性炭的吸附作用,除去溶解的污染物,如溶解的有機物等。活性炭要進行反沖洗和再生。沉淀池的沉渣經脫水、煅燒后,其中石灰可回收利用;煅燒產生的二氧化碳氣體可用作調整沉淀出水的pH。

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