• 日处理60吨地埋式污水处理装置

    详细信息

     品牌:鲁盛  加工定制:否  污水处理量:2.5 m3/h 
     型号:wsz  功率:3 kw  

    日处理60吨地埋式污水处理装置

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    AAO是厌氧-缺氧-好氧生物脱氮除磷工艺的简称。该工艺处理效率一般能达到:BOD5和SS为90%~95%,总氮为70%以上,磷为90%左右,一般适用于要求脱氮除磷的大中型城市污水厂。但AAO工艺的基建费和运行费均高于普通活性污泥法,运行管理要求高,所以对目前我国国情来说,当处理后的污水排入封闭性水体或缓流水体引起富营养化,从而影响给水水源时,才采用该工艺。
    工艺流程
    AAO工艺是厌氧—缺氧—好氧生物脱氮除磷工艺的简称。AAO工艺于70年代由美国专家在厌氧—好氧磷工艺(AO)的基础上开发出来的,该工艺同时具有脱氮除磷的功能。
    该工艺在好氧磷工艺(A/O)中加一缺氧池,将好氧池流出的一部分混合液回流至缺氧池前端,该工艺同时具有脱氮除磷的目的。
    工艺原理
    1、首段厌氧池,流入原污水及同步进入的从二沉池回流的含磷污泥,本池主要功能为释放磷,使污水中P的浓度升高,溶解性有机物被微生物细胞吸收而使污水中的BOD5浓度下降;另外,NH3-N因细胞的合成而被去除一部分,使污水中的NH3-N浓度下降,但NO3-N含量没有变化。
    2、在缺氧池中,反硝化菌利用污水中的有机物作碳源,将回流混合液中带入大量NO3-N和NO2-N还原为N2释放至空气,因此BOD5浓度下降,NO3-N浓度大幅度下降,而磷的变化很小。
    3、在好氧池中,有机物被微生物生化降解,而继续下降;有机氮被氨化继而被硝化,使NH3-N浓度显著下降,但随着硝化过程使NO3-N的浓度增加,P随着聚磷菌的过量摄取,也以较快的速度下降。
    AAO工艺它可以同时完成有机物的去除、硝化脱氮、磷的过量摄取而被去除等功能,脱氮的前提是NO3-N应完全硝化,好氧池能完成这一功能,缺氧池则完成脱氮功能。厌氧池和好氧池联合完成除磷功能。

    工艺特点
    (1)厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和不同种类微生物菌群的有机配合,能同时具有去除有机物、脱氮除磷的功能。
    (2)在同时脱氧除磷去除有机物的工艺中,该工艺流程*为简单,总的水力停留时间也少于同类其他工艺。
    (3)在厌氧一缺氧一好氧交替运行下,丝状菌不会大量繁殖,SVI一般100不会发生污泥膨胀。
    (4)污泥中磷含量高,一般为2.5%以上。
    (5)脱氮效果受混合液回流比木小的影响,除磷效果则受回流污泥中夹带D0和硝酸态氧的影响,因而脱氮除磷效率不可能很高。
    兼氧FMBR处理工艺是一种将膜分离技术与生物处理单元相结合的污水处理工艺,近年来倍受关注。氧FMBR工艺对生活污水高浓度有机污水、难降解有机污水具有非常高的处理效率,本项目是生活污水,污水污染物含量高、可生化性好,非常适宣采用本处理工艺。
    兼氧FMBR工艺实现菌体共生,同步处理不同污染物,大幅提高系统适应能力、处理效率。
    C有机污泥“零”排放(低能耗)
    P--气化除磷降解(低能耗)
    N--厌氧氨氧化脱氮(低能耗)
    突破好氧MBR工艺(能耗高、易堵膜)的瓶颈
    兼氧FMBR的主要特点:
    兼氧FMBR污泥以兼性天氧菌为主,有机物的降解主要是通过形成较高浓度的污泥在兼性厌氧性菌作用下完成的。大分子有机污染物是被逐步降解为小分子有机物,*终氧化分解为二氧化碳和水等稳定的无机物质。由于兼性厌氧菌的生成不需要溶解氧的保证,所以降低了动力消耗。曝气的主要作用是对膜丝进行冲刷、震荡,同时产生的溶解氧正好被用来氧化部分小分子有机物和维持出水的溶解氧值。
    a)兼氧FMBR工艺对 Oderl的去除兼性厌氧微生物在有氧的条件下,将污水中的一部分有机物用于合成新的细胞,将另一部分有机物进行分解代谢以便获得细地合成所需的能量,其*终产物是CO2和H1O等稳定物质。在合成代谢与分解代谢过程中,溶解性有机物(如低分子有机酸等)直接进入细胞内部被利用,而非溶解有机物则首先被吸附在微生物表面,然后被胞外酶水解后进入细胞内部被利用。
    b)兼氧FMBR艺对氮的去除
    在兼氧FMBR处理工艺系统中,兼有通过以下三种途径完成对氮的去除:
    1、硝化-反硝化;
    2、短程硝化-反硝化;
    3、厌氧氨氧化。
    c) 实现了气化除磷 污水除磷技术主要有化学除磷和生物除磷,化学除磷药剂用量 大,产生的化学污泥多,运行成本高;生物除磷需通过排泥实现,存 在剩余污泥处理难题,近年来,利用膜生物反应器强化生物脱氮除磷 越来越受重视。
    什么是MBR?
    MBR污水处理,是现代污水处理的一种常用方式,其采用膜生物反应器(Membrane Bioreactor,简称MBR〕技术是生物处理技术与膜分离技术相结合的一种新技术。它是将污水一步到位地处理成高品质再生水的新型高端技术,具有环保、开源和发展循环经济的综合效益,是促进实施节能减排,发展循环经济,实现更高技术路线的*佳选择。
    随着MBR技术投资与运营费用的不断降低,以及更为严格的水资源保护和污染治理政策与标准的深化实施,MBR技术的优势将会越来越充分地得以实现。同时,近年来,国内膜材料、膜组器设备的开发生产也取得了新的较大进展。以前国内90%以上的项目使用的是国外膜材料,国产膜材料主要应用于规模较小的项目。
    我国污水处理技术水平基本与国外保持同步,并成功地走出了一条引进消化、研究开发创新的发展道路。现有城市污水处理厂主要采用普通活性污泥法、氧化沟法、厌氧-缺氧-好氧法(A2/O)和序批式活性污泥法(SBR)。其中氧化沟法、厌氧-缺氧-好氧法(A2/O)和序批式活性污泥法(SBR)在新建污水处理厂建设中占有越来越大的比重,已成为我国现阶段城镇污水处理的三大传统主流工艺技术。
    而膜材料是实现膜分离作用的核心部件;膜组器是将膜材料以某种形式组装在一个基本单元设备内,通过较小体积扩大膜面积和提高膜的工作效率的装置,是MBR工艺的关键设备;由若干膜组器与自控系统组成的设备集合体为膜组器系统;膜组器及其系统是实现膜分离作用的主要载体。

    然而,水处理的效果除了取决于膜材料性能和膜组器及其系统的效率外,还取决于MBR工艺的技术水平。因此,MBR技术包括膜材料制造技术、膜组器设备技术和MBR工艺技术三大关键领域
    MBR工作原理是利用反应器的好氧微生物降解污水中的有机污染物,同时利用反应器内的硝化细菌转化污水中的氨氮。*后,通过中空纤维膜进行高效的固液分离出水。70年代在美国、日本、南非和欧洲许多国家就已开始将膜生物反应器用于污水和废水处理的研究工作。其水源取自生活污水(如淋浴排水、盥洗排水、洗衣排水、厨房排水、厕所排水等〕和冷却水。
    生化池运行状态判断
    生化池运行状态可根据以下情况判断:
    ⑴颜色:运行良好时混合液呈棕褐色,且色泽鲜明;运行恶化时呈深褐色或黑色。
    ⑵气味:运行良好时不产生讨厌气味,应为略带霉味的泥土气味;运行恶化时废。
    水有一种类似腐败的鸡蛋的恶臭味。
    ⑶泡沫:在生化池内出现少量的泡沫,属正常现象;在出水中出现白色泡沫翻滚,表示悬浮固体浓度过高。
    ⑷pH值:运行正常,pH值应在6.5~8.5之间,若下降,可能是曝气过量,有毒物质进入,可加入生石灰(或工业Na2CO3)进行调节。
    日处理60吨地埋式污水处理装置当厌氧池调试完成之后,好氧生化池运行正常,整个调试工作基本结束。
    确定工艺控制参数
    设计的工艺控制参数是在预期的水量、水质条件下确定的,而实际投入运行的污水处理厂其水量、水质往往与设计有较大差异。因此,必须根据实际的水量、水质情况来确定适合的工艺控制参数,以保证正常运行,并在确保出水水质达标的前提下,尽可能地降低能耗。
    工艺控制参数
    需确定的重要的工艺控制参数有:进水泵房的控制水位、砂浆沉砂池排砂周期、池氧化还原电位ORP、污泥浓度MLSS、污泥回流比R、污泥沉降比SV、污泥指数SVI、污泥龄SRT、剩余污泥排放周期及日排放量等。其中影响能耗的主要因素是进水水位的高低和污泥浓度MLSS的大小,影响脱氮除磷效果的主要因素是池污泥龄SRT。
    确定方法
    1)进水泵房水位在保证进水系统不溢流的前提下尽量控制在高水位运行;
    2)依据砂水分离器处理能力与砂浆沉淀池体积的对比来确定排砂周期;
    3)生化池ORP主要根据厌氧池放磷情况、好氧池吸磷和硝化的情况来确定。一般情况下,厌氧池的DO小于0.2mg/L,好氧池的DO约为2.0mg/L;厌氧池的ORP小于-250mV,好氧池的ORP大于40mV;
    4)通过对厌氧池、好氧池进行监测,当明显存在磷的释放和吸收时,厌氧池的硝酸盐在0.5mg/L以下;
    5)出水氨氮下降时,TP值上升,脱氮与除磷之间存在矛盾,运行中应兼顾两个指标,即努力控制降低回流污泥中NO3--N对生物除磷的影响;
    6)要想得到良好的除磷效果,污泥龄应低于12d(比设计值低),否则除磷效果不稳定;
    7)污泥浓度MLSS根据污泥负荷来确定,设计污泥负荷为0.08kgBOD5/kgMLSS˙d,因此污泥浓度MLSS应维持在3.0g/L左右;
    8)若BOD5较低时,应以除磷为主,调节剩余污泥排放量来调整污泥龄,使污泥龄在5~12d之间;
    9)污泥沉降比SV能直接反映活性污泥的情况,好氧段污泥一般控制在15%~30%,回流污泥一般控制在20%~40%;
    10)剩余污泥排放周期及日排放量、泥面高度依据污泥龄SRT确定。
    11)根据进水量的大小,调整构筑物的运行状况(单池或双池),以保证*佳的除磷效果。
    污水处理一般来说包含以下三级处理:一级处理是预处理,它通过机械处理,如格栅、沉淀或气浮,去除污水中所含的石块、砂石和脂肪、油脂等。二级处理是生物处理,污水中的污染物在微生物的作用下被降解和转化为污泥。三级处理是污水的深度处理,它包括营养物的去除和通过加氯、紫外辐射或臭氧技术对污水进行消毒。可能根据处理的目标和水质的不同,有的污水处理过程并不是包含上述所有过程。
    预处理工段
    一级处理(预处理)工段包括格栅、沉砂池、初沉池等构筑物,以去除粗大颗粒和悬浮物为目标,目的是降低生化处理的负荷。处理的原理在于通过物理法实现固液分离,将污染物从污水中分离,这是普遍采用的污水处理方式。一级处理是所有污水处理工艺流程必备工程(尽管有时有些工艺流程省去初沉池),城市污水一级处理BOD5和SS的典型去除率分别为25%和50%。在生物除磷脱氮型污水处理厂,一般不推荐曝气沉砂池,以避免快速降解有机物的去除;在原污水水质特性不利于除磷脱氮的情况下,初沉的设置与否以及设置方式需要根据水质特注的后续工艺加以仔细分析和考虑,以保证和改善除磷除脱氮等后续工艺的进水水质。
    污水生化处理
    污水生化处理属于二级处理,以去除不可沉悬浮物和溶解性可生物降解有机物为主要目的,其工艺构成多种多样,可分成活性污泥法、AB法、A/O法、A2/O法、SBR法、氧化沟法、稳定塘法、土地处理法等多种处理方法。日前大多数城市污水处理厂都采用活性污泥法。生物处理的原理是通过生物作用,尤其是微生物的作用,完成有机物的分解和生物体的合成,将有机污染物转变成无害的气体产物(CO2)、液体产物(水)以及富含有机物的固体产物(微生物群体或称生物污泥);多余的生物污泥在沉淀池中经沉淀池固液分离,从净化后的污水中除去。

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