• 80m3/d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:3.5 m3/h 
     型号:wsz  功率:5 kw  

    80m3/d地埋式污水处理装置

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    水解酸化分析
    高分子有机物因相对分子量巨大,不能透过细胞膜,因此不可能为细菌直接利用。它们在水解阶段被细菌胞外酶分解为小分子。例如,纤维素被纤维素酶水解为纤维二糖与葡萄糖,淀粉被淀粉酶分解为麦芽糖和葡萄糖,蛋白质被蛋白质酶水解为短肽与氨基酸等。这些小分子的水解产物能够溶解于水并透过细胞膜为细菌所利用。水解过程通常较缓慢,多种因素如温度、有机物的组成、水解产物的浓度等可能影响水解的速度与水解的程度。
    酸化阶段,上述小分子的化合物在酸化菌的细胞内转化为更为简单的化合物并分泌到细胞外。发酵细菌绝大多数是严格厌氧菌,但通常有约1%的兼性厌氧菌存在于厌氧环境中,这些兼性厌氧菌能够起到保护严格厌氧菌免受氧的损害与抑制。这一阶段的主要产物有挥发性脂肪酸、醇类、乳酸、二氧化碳、氢气、氨、硫化氢等,产物的组成取决于厌氧降解的条件、底物种类和参与酸化的微生物种群。
    水解阶段是大分子有机物降解的必经过程,大分子有机想要被微生物所利用,必须先水解为小分子有机物,这样才能进入细菌细胞内进一步降解。酸化阶段是有机物降解的提速过程,因为它将水解后的小分子有机进一步转化为简单的化合物并分泌到细胞外。这也是为何在实际的工业废水处理工程中,水解酸化往往作为预处理单元的原因。
    两点普遍认同的作用:
    1、提高废水可生化性:能将大分子有机物转化为小分子。
    酸化水解污泥的培养
    酸化水解池污泥培养比较慢,主要保证营养物均衡;
    水解酸化池污泥考虑接种其他类似造纸厂的生化污泥,或是逐渐的将好氧池内的剩余污泥定期的排入水解酸化池,采用此方法接种的污泥所含的微生物能较快的适应环境,缩短驯化周期。
    脉冲罐脉冲强度是水解酸化池能否发挥作用的关键,脉冲罐定时的放水,通过水解酸化池底的布水管均匀的分布,利用脉冲产生的短时冲击力将废水与厌氧污泥充分混合,形成污泥床,让微生物与有机物充分接触,提高处理效率,但过高的脉冲强度会使膨化的厌氧污泥床过高,从而被出水带出,造成厌氧污泥流失,因此需密切观察脉冲强度是否合适,及时调整脉冲强度。
    如水解酸化水池出水变黑并带酸臭味、DO在0.5mg/L以下,COD去除率达到10%以上,说明水解酸化池已经开始发挥作用,驯化预计需2个月至2个半月时间。
    生化系统运行与管理
    1酸化水解池的日常维护管理
    要经常检查与调整配水系统和回流污泥的分配系统,确保进入各系列或各池之间的废水和污泥均匀。酸化水解池飘浮浮渣,应及时清除。定期观测脉冲罐的脉冲情况,以便及时处理。

    2好氧池的日常维护管理
    要经常检查与调整曝气池配水系统和回流污泥的分配系统,确保进入各系列或各池之间的废水和污泥均匀。
    曝气池的边角处一般仍会飘浮部分浮渣,应及时清除。
    定期观测曝气池的泡沫发生情况以及扩散器堵塞情况,以便及时处理。
    3生化沉淀池的日常维护管理
    应经常检查与调整生化沉淀池的配水系统,使进入各池的混合液均匀。
    应经常检查与调整出水堰板的平整度。由于不均匀沉降等因素,堰板常发生倾斜,有的堰口出水过多,有的出水过少,甚至不出水,这时应校正堰板,保持堰板平整,防止短流。并应保持堰板与池壁之间密合,不漏水。
    及时排除浮渣,注意不应丢入出水中,应专门收集处置。挂在堰板上的浮渣、生物膜也应及时人工清除。
    刮泥机检查、保养:2  h巡视一次运行情况,包括机件紧固状态、运转部位的温升、振动和噪音、撇渣板的运行情况等。每班检查一次减速器润滑油情况,连续运行3个月全部更换润滑油一次。
    排泥:排泥是沉淀池管理中*重要的操作。生化沉淀池排泥连续回流进行,当排泥不彻底时应停池(放空)采用人工冲洗的方法清泥。
    1.2.生化系统操作规范
    1.2.1.例行检查
    检查脉冲罐气缸是否能受浮球液位计控制,拉杆动作是否顺畅。
    检查鼓风机工作状态是否正常(主要从声音、震动、风管压力、外壳温度、风量等判断),控制系统是否正常;
    检查风管管道、阀门的畅通性和密封性、阀门润滑性及其阀门开/关正确性;
    检查好氧池曝气量的分布及曝气的均匀性,控制好氧池DO在2~3之间;
    检查好氧池运行状况,并判断是否正常,主要包括:好氧池液面翻腾情况;好氧池气泡的多少、色泽、粘性;活性污泥的颜色、气味;好氧池DO值;出水效果等考虑;
    厌氧生物转盘的构造与好氧生物转盘相似、不同之处在于上部加盖密封,为收集沼气和防止液面上的空间有氧存在。厌氧生物转盘由盘片、密封的反应槽、转轴及驱动装置等组成。盘片分为固定盘片(挡板)和转动盘片,相间排列,以防止盘片间生物膜粘连堵塞,固定盘片一般设在起端。转动盘片串联,中心穿以转轴,轴安装在反应器两端的支架上,其构造如下图所示。废水处理靠盘片表面生物膜和悬浮在反应槽中的厌氧活性污泥共同完成。盘片转动时,作用在生物膜上的剪切力将老化的生物膜剩下,在水中星悬浮状态,随水流出槽外。沼气则从槽顶排出。
    厌氧生物转盘的特点
    (1)微生物浓度高,可承受的有机物负荷高,一般在中温发酵条件下,有机物面积负可达0.04 kgcod/[m2(盘片)・d左右,相应的COD去除率可达90%左右。
    (2)废水在反应器内按水平方向流动,无需提升废水,从这个意义来说是节能的。
    (3)无需处理水回流,与厌氧膨胀床和流化床相比较既节能又便于操作。
    (4)可处理含悬浮固体较高的废水,不存在堵塞问题。
    (5)由于转盘转动,不断使老化生物膜脱落,使生物膜经常保持较高的活性。
    (6)具有承受冲击负荷的能力,处理过程稳定性较强。
    (7)可采用多种串联,各级微生物处于*佳的条件。
    (8)便于运行管理。
    (9)主要缺点是盘片成本较高,使整个装置造价很高。
    生物接触氧化法
    生物接触氧化法是一种浸没曝气式生物滤池,曝气池与生物滤池相结合产生的综合性污水处理工艺,它的优点是抗冲击的能力强,容积负荷高。生物接触氧化法的供氧十分充足,使膜的更新速度变快,提高了生物膜的活性,增强其抗冲击能力,减少污染,降低机械的耗损,但是生物接触氧化法的滤料要经常的管理,避免发生堵塞。

    80m3/d地埋式污水处理装置生物滤池法
    生物滤池法的基本流程是由初沉池、生物滤池和二沉池三部分组成的。主要成分包括:
    1、塔式生物滤池。比传统的生物滤池的负荷更高,层次更分明、堵塞可能性更小,占地面积面积小等优点。
    2、有高负荷生物滤池。处理效果更好好,去除率可达90%以上,其出水可降到25mg/L以下,且出水水质非常稳定。其缺点是占地面积过大,容易堵塞,影响环境卫生。
    移动床生物膜反应器
    移动床生物膜反应器是一种新的生物膜污水处理技术,它介于生物接触氧化法与生物流化床法之间。能够解决生物接触氧化法中滤料堵塞的问题。此方法的特点:微生物浓度高、食物链长,对进水的流量和浓度变化有很强的适应能力。移动床生物膜的结构紧密,因此具有占地面积小,能源消耗低的特点,很明显的降低了投资运行维护费用,由于这些优点该技术被广泛的应用。
    生物流化床
    生物流化床技术是利用气体或液体,使附着微生物的固体颗粒状滤料呈流态化,对污水进行净化的技术。生物流化床法充分利用了微生物不同生命活动阶段的特征,根据微生物的生长特点将处理阶段划分为固定床阶段、流化床阶段、液体输送阶段三个阶段。生物流化床的主要优点:
    1、容积负荷高,抗冲击能力强。由于生物流化床的载体是采用小粒径固体颗粒,且载体成流态化,所以生物流化床的单位体积表面积要比其他生物膜法的大很多且抗击能力要较其他生物处理法高。
    2、净化效果好。由于载体颗粒一直处于剧烈的运动状态,从而导致界面的不断更新,这样不仅有利于微生物对污染物的吸附和降解,更能加快生化反应速率,进而使净化效果得到提高。
    3、微生物的活性较强。由于生物颗粒不断地相互碰撞与摩擦,使生物膜的厚度较薄且均匀。对于同类污水而言,在同等的处理条件下,生物膜不仅反应速率快且呼吸率也非常快,所以微生物的活性较强。
    初沉池可除去废水中的可沉物和漂浮物。废水经初沉后,约可去除可沉物、油脂和漂浮物的50%、BOD的20%,按去除单位质量BOD或固体物计算,初沉池是经济上*为节省的净化步骤,对于生活污水和悬浮物较高的工业污水均易采用初沉池预处理。初沉池的主要作用如下:
    (1) 去除可沉物和漂浮物,减轻后续处理设施的负荷。
    (2) 使细小的固体絮凝成较大的颗粒,强化了固液分离效果。
    (3) 对胶体物质具有一定的吸附去除作用。
    (4) 一定程度上,初沉池可起到调节池的作用,对水质起到一定程度的均质效果。减缓水质变化对后续生化系统的冲击。
    (5) 有些废水处理工艺系统将部分二沉池污泥回流至初沉池,发挥二沉池污泥的生物絮凝作用,可吸附更多的溶解性和胶体态有机物,提高初沉池的去除效率。
    另外,还可在初沉池前投加含铁、铝混凝剂,强化除磷效果。含铁的初沉池污泥进入污泥消化系统后,还可提高产甲烷细菌的活性,降低沼气中硫化的含量,从而既可增加沼气产量,又可节省沼气脱硫成本。
    水解酸化池
    水解酸化主要用于有机物浓度较高、SS较高的污水处理工艺,是一个比较重要的工艺。
    水解是指有机物进入微生物细胞前、在胞外进行的生物化学反应。微生物通过释放胞外自由酶或连接在细胞外壁上的固定酶来完成生物催化反应。

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