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咸陽一體化污水處理設備

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更新時間:2024-09-08 11:02:02瀏覽次數:567

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產品簡介

咸陽一體化污水處理設備生物流化床處理技術是借助流體使表面生長著微生物的固體顆粒呈流態化,同時進行去除和降解有機物的生物膜法處理技術。影響其處理效果的因素有載體的選擇、菌種的篩選等。崔俊華等在“三套" 工藝的基礎上添加了三相生物流化床部分,且采取了高效油降解菌以及漂浮和懸浮填料并用的措施,使出水油濃度降為3.5—4.9mg/L,達一種被廣泛采用并逐漸成熟的生物深化處理技術。

詳細介紹

咸陽一體化污水處理設備

目前我國污水處理中應用較多的技術包括氧化溝工藝、SBR法、CASS工藝、接觸氧化法、曝氣生物濾池工藝(BAF)、MBR法和速分生物處理技術等。上述方法各有優缺點,選取主要方法描述如下:
CASS工藝
CASS(Cyclic Activated Sludge System)工藝是近年來國際*的處理生活污水及廢水的*工藝之一。其基本結構是:在序批式活性污泥法(SBR)的基礎上,反應池沿池長方向設計為兩部分,前部為生物選擇區也稱預反應區,后部為主反應區,其主反應區后部安裝了可升降的自動撇水裝置。整個工藝的曝氣、沉淀、排水等過程在同一池子內周期循環運行,省去了常規活性污泥法的二沉池和污泥回流系統;同時可連續進水,間斷排水。


MBR工藝
膜生物反應器(MBR)是一種將膜分離單元和生物處理單元結合的新型水處理技術,在近幾十年來得到迅猛發展。該工藝應用中空纖維膜取代了活性污泥法中的二沉池,進行固液分離,有效的達到了泥水分離的目的。膜的高效截留作用,可以有效截留硝化菌,使其*截留在生物反應器內,使硝化反應得以順利進行,有效去除氨氮,避免污泥的流失,同時可以截留一時難于降解的大分子有機物,延長其在反應器的停留時間,使之得到最大限度的分解。
但是MBR工藝仍存在如下缺點:膜造價高,膜組件使用壽命短,2~3年即需更換;容易出現膜污染;能耗高,為了加大膜通量、減輕膜污染,必須增大流速,沖刷膜表面,造成MBR的能耗要比傳統的生物處理工藝高。

咸陽一體化污水處理設備速分生物處理技術
速分生物處理技術是一種新型污水處理技術。該技術的原理是利用流體力學中的“流離”原理,突破傳統的生物處理方法,使處理系統中單一生物環境轉變為多變生物環境,使污水在集合體內多次重復發生厭氧、耗氧反應,且處理過程無需沉淀池、反沖洗和污泥處理等系統。速分生物處理技術的核心是“速分生化球”,作為生物載體,填充在專門設計的速分生化池內,附著在其上的生物膜是生化處理系統的主體作用物質。速分生化球可正常使用30年而無需更換,比傳統的生物填料節約了大量的更換、維護費用。

與好氧生物處理相比,厭氧生物處理由于具有處理成本低、處理有機負荷大和可處理許多在好氧條件下難生物降解的有機物等特點,因此國內外許多研究人員都采用厭氧生物處理或厭氧生物處理與好氧生物處理相結合的工藝來處理難生物降解有機物。為了提高厭氧生物反應器中的生物量,厭氧生物反應器中的生物多以顆粒污泥存在,此類無載體厭氧生物反應器的形式包括UASB、EGSB和IC等。
對于處理含難生物降解有機物廢水的以UASB為代表的上述無載體厭氧反應器而言,其在實際應用時存在兩個主要問題:(1)反應器初次啟動過程緩慢,短的需要2~3個月,長的達半年甚至一年之久;(2)對難生物降解有機物的處理效率低,處理時間長。因此,上述無載體厭氧反應器能否高效運行的關鍵在于能否培養出具有良好沉降性能、能高效處理難生物降解有機物的厭氧顆粒污泥。

厭氧顆粒污泥形成的主要技術條件
每天處理60噸一體化污水處理設備廢水性質
一般處理含糖類廢水易于形成顆粒污泥,而脂類廢水和蛋白質廢水及有毒難降解廢水則較難培養出顆粒污泥,或不能培養出顆粒污泥。要求廢水的C:N:P約為200:5:1,否則要適當加以補充。投加補充適量的鎳、鈷、鉬和鋅等微量元素有利于提高污泥產甲烷活性,因為這些元素是產甲烷輔酶重要的組成部分。
污泥負荷率
影響污泥顆粒化進程最主要的運行控制條件是可降解有機物(COD)污泥負荷率,當污泥負荷率達0.3kgCOD/(kgVSS.d)以上時便能開始形成顆粒污泥。這為微生物的繁殖提供充足的食料(碳源和能源),是微生物增長的物質基礎。當污泥負荷率達到0.6kgCOD/(kgVSS.d)時,顆粒化速度加快,所以當顆粒污泥出現后,應迅速將COD污泥負荷率提高到0.6kgCOD/(kgVSS.d)左右水平,這有利于顆粒化進行。
水力負荷率和產氣負荷率
升流條件是以UASB為代表的一系列無載體厭氧反應器形成顆粒污泥的必要條件。代表升流條件的物理量是水流的上升流速和沼氣的上升流速,即是水力負荷率和產氣負荷率,通常將兩者作用的總和稱為系統的選擇壓(SelectionPressure)。選擇壓對污泥床產生沿高度(水流)方向的攪拌作用和水力篩選作用。定向攪拌作用產生的剪切力使微小的顆粒產生不規則的旋轉運動,有利于絲狀微生物的相互纏繞,為顆粒的形成創造一個外部條件。水力篩選作用能將微小的顆粒污泥與絮體污泥分開,污泥床底聚集比較大的顆粒污泥,而比重較小的絮體污泥則進入懸浮層區,或被淘汰出反應器。因廢水是從床底進入,使得顆粒污泥首先獲得充足的食料而快速增長,這有利于污泥顆粒化的實現。液體上升流速在2.5~3.0m/d時,最有利于UASB反應器內污泥的顆粒化。

地埋A/O-人工濕地技術:
是在常規生化處理基礎上增設人工濕地系統進行深度處理。人工濕地系統是人為的在有一定長寬比和底面坡度的洼地上用土壤和填料(如礫石等) 混合組成填料床,使污水在床體的填料縫隙中流動或在床體表面流動,并在床體表面種植性能好、成活率高、抗水性強、生長周期長、美觀及具有經濟價值的水生植物(如蘆葦,蒲草和美人蕉等) ,形成一個“基質—微生物—植物”的復合生態系統,并利用這種復合生態系統*的凈化功能進行水質高效凈化。適用于地勢條件易于集水污水并能通過自流出水的且規模適中的村莊,處理規模20~200 t/天。工藝參數: 缺氧池停留時間不小于4 h,好氧池停留時間不小于6 h,污泥清理周期180 天,人工濕地水力負荷0. 5 ~1. 0 m3/(m2˙d) 。

一種常規生化處理后增加生態塘處理工藝。生態塘亦稱氧化塘或穩定塘,是一種利用天然凈化能力對污水進行處理的構筑物的總稱。其凈化過程與自然水體的自凈過程相似,通常是將土地進行適當的人工修整,建成池塘,并設置圍堤和防滲層,依靠塘內生長的微生物來處理污水。生物塘是以太陽能為初始能量,通過在塘中種植水生植物,進行水產和水禽養殖,形成人工生態系統,在太陽能(日光輻射提供能量) 作為初始能量的推動下,通過生物塘中多條食物鏈的物質遷移、轉化和能量的逐級傳遞、轉化,將進入塘中污水的有機污染物進行降解和轉化,最后不僅去除了污染物,而且以水生植物和水產、水禽的形式作為資源回收,凈化的污水也可作為再生資源予以回收再用,使污水處理與利用結合起來,實現污水處理資源化。

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