• 风景区公厕一体化污水处理设备

    详细信息

     品牌:鲁盛  加工定制:否  污水处理量:0.5 m3/h 
     型号:wsz  功率:3 kw  

    风景区公厕一体化污水处理设备

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    A2O生物脱氮除磷工艺污水与回流污泥混合后进入厌氧池,在兼性厌氧菌的作用下,部分易降解的大分子有机物转化为小分子的VFA,聚磷菌吸收这些小分子物质合成PHB并储存在细胞内,同时将细胞内的聚合磷酸盐水解成正磷酸盐释放到水中,在厌氧段部分BOD被去除。厌氧池出水和从好氧池内回流的NO-x-N进入缺氧池被反硝化细菌利用污水中的有机物还原成N2去除,有机物和 NO-x-N都得到去除。混合液从缺氧池进入好氧池后主要完成有机物的进一步去除、有机氮氨化、氨氮硝化,同时聚磷菌分解体内的PHB获取能量供自身生长繁殖,并超量吸收溶解性的正磷酸盐以聚合磷酸盐的形式储存于体内,*后二沉池通过排除富磷污泥使磷得到去除。
    A2O工艺的运行特点
    (1) 污水首先进入厌氧段,充分发挥了厌氧菌群对高浓度、较难降解有机物的降解优势,适合混有工业废水的城市污水处理,污泥产量少。
    (2) 简化了处理流程,增加了处理功能,是*简单的脱氮除磷工艺,减少了水力停留时间。
    (3) 在厌氧-缺氧-好氧交替运行下,丝状菌不会大量繁殖,SVI一般小于100,不会发生污泥膨胀。
    (4) 剩余污泥中的磷含量一般可达污泥干重的6%~7% ,具有很高的肥效。
     A2O工艺的运行控制
    A2O脱氮除磷涉及硝化反硝化、吸磷释磷等多个生化反应,每个反应对环境条件、基质类型、微生物组成要求不同,脱氮除磷各过程相互制约,因此了解工艺控制要素及其对脱氮除磷的影响很有必要。
    泥量与泥龄
    A2O工艺运行中系统污泥浓度和泥龄对脱氮除磷有重要影响,研究表明,当厌氧池、缺氧池、好氧池中的MLSS维持在3000~3800mg˙L,且三个反应器中的MLSS值接近时,系统具有较好的脱氮除磷效果。厌氧池聚磷菌和缺氧池反硝化细菌属于短泥龄微生物,短泥龄有利于除磷和反硝化,一般缺氧池的泥龄为3~5d,好氧池中自养硝化细菌增殖速度慢,世代周期长,要使自养硝化细菌在系统中维持一定的数量,成为优势菌群,好氧段需要20~30d的长泥龄,但同时长泥龄使含磷污泥的排放过少,且在较高的泥龄下聚磷菌为维持生命活动分解聚合磷酸盐,可能使磷从含磷污泥里重新释放出来,不利于系统除磷,一般系统若以除磷为主要目的,泥龄可控制在6~8d,另外,反硝化聚磷菌的发现使系统在缺氧段脱氮的同时也能使磷得到部分去除,研究发现,当系统的SRT在 15d时缺氧段具有较高的脱氮除磷效果。为了兼顾脱氮除磷,建议污泥龄为硝化菌的*小世代期的2倍以上,权衡考虑将污泥龄控制在8~15d较合适。

    碳源
    脱氮除磷过程中反硝化细菌和聚磷菌是混合共生的,相互竞争碳源,且反硝化细菌会优先摄取碳源,厌氧段碳源不足会抑制聚磷菌的释磷,从而导致*终除磷效果变差,为了保证良好的除磷效果,厌氧段需要有充足的可供聚磷菌吸收的碳源,一般将厌氧池( SP/SBOD) 控制在0.06以内,污泥负荷控0.10kgBOD5 /( kgMLSS˙d) 以上。缺氧池内异养型兼性厌氧反硝化细菌需要足够的有机物作为电子供体,以NO-x-N为电子受体,将回流混合液中的NO-x-N还原成 N2,完成系统的脱氮,因此缺氧池需要一定的C/N,根据工程实践经验,当COD/TKN大于8时,脱氮率可达80% 。
    好氧池碳源不宜过多,过多的碳源会促使好氧池内异养型好氧细菌成为优势菌群,抑制自养型硝化细菌的硝化作用,对系统脱氮产生负面影响,好氧池应将污泥负荷控制在0.15kgBOD5/( kgMLSS˙d)以下。系统运行过程中应定期核算污水进水水质是否满足BOD5/TKN大于4,BOD5/TP大于20的要求,否则需要补充碳源。在碳源分配上,厌氧池、缺氧池、好氧池呈递减趋势,厌氧池需要过多的碳源,缺氧池碳源充足,好氧池碳源较低。
    溶解氧( DO)
    为了防止进入二沉池的混合液发生反硝化或释磷,引起污泥上浮,影响出水水质和除磷效果,进入沉淀池的混合液中通常保证一定的DO浓度,且好氧池DO 不足会抑制硝化菌的生长,其对DO的*低忍受极限为0.5~0.7mg˙L.
    增加溶解氧有利于硝化作用的进行,好氧末端DO对A2O工艺脱氮除磷的影响,结果表明随着末端DO的增大,系统硝化速率提高,NH+4-N的去除率从60%升高到90%以上,TN的去除率从54%升高到67% ,总磷的去除率也有所提高,好氧池的DO>2mg˙L以后,硝化速率开始减缓,继续增大DO对硝化进程不仅没有大幅加快,还可能使回流污泥和回流混合液中DO浓度偏高,不利于厌氧段释磷和缺氧段反硝化,根据实践经验将好氧段DO控制在2mg˙L为宜,*高不超过3mg˙L 。缺氧段DO会与硝酸盐竞争电子供体,较高的DO还会影响硝酸盐还原酶的合成及活性,一般缺氧段的DO不超过0.5mg˙L为宜。绝对的厌氧环境有利于聚磷菌的释磷,但回流污泥不可避免的带入部分DO和NO-x-N,实际操作中厌氧段DO<0.2mg˙L即可。
    混合液回流比R
    好氧池出水回流至缺氧池用于脱氮,回流比越大,脱氮效果越好,但较大的回流比增大了能源消耗,提高了处理成本,研究发现当R超过300%时,脱氮率可达到75%以上。
    污泥回流比r
    二沉池污泥回流到厌氧池以维持各段合适的污泥浓度,保证整个生化反应的正常进行。污泥回流比增大,泥龄增长,有利于自养型硝化细菌的增长,硝化作用良好,但回流污泥中过多的NO-x-N进入厌氧池不但破坏了厌氧环境,还会与聚磷菌竞争碳源,影响除磷效果。厌氧区NO-x-N浓度超过1.5mg˙L-1时,释磷会受到抑制。相反污泥回流比减小,好氧段因硝化不完全也会导致脱氮效果不佳。一般污泥回流比在60%-100%为宜,*低不少于40%。
    吸附—再生活性污泥工艺
    吸附再生活性污泥工艺是根据污泥对有机污染物的初期高速吸附作用,将普通活性污泥工艺作相应改进发展而来。该工艺将活性污泥反应器一分为二:曝气池及再生池。
    对含有大量悬浮和胶体颗粒的废水,可充分利用活性污泥对其初期吸附量大的特点,将吸附凝聚和氧化分解分别在两个曝气池中进行,从而出现了吸附-再生法。主要特点是将活性污泥法对有机污染物降解的两个过程--吸附、代谢稳定,分别在各自的反应器内进行。
    曝气池被一分为二,废水先在吸附池内停留数十分钟,待有机物被充分吸附后,再进入二沉池进行泥水分离。分离出的活性污泥一部分作为剩余污泥排掉,另部分回流入再生池继续曝气。再生池中只曝气不进废水,使活性污泥中吸附的有机物进一步氧化分解,然后再返回吸附池。由于再生池仅对回流污泥进行曝气(剩余污泥不必再生),故节约了空气量,且可缩小池容。

    风景区公厕一体化污水处理设备【优点】
    (1)回流污泥量比普通活性污泥工艺多,回流比一般在50%~100%左右;
    (2)吸附池和再生池的总容积比普通活性污泥工艺曝气池小得多,空气用量并不增加,因此减少了占地和降低了造价;
    (3)具有较强的调节平衡能力,以适应进水负荷的变化。
    【缺点】
    (1)去除率较普通活性污泥工艺低,尤其是对溶解性有机物较多的工业废水,处理效果不理想;
    (2)分段注入曝气池的污水,如果不能与原混合液立即混合均匀,会影响处理效果。
    延时曝气活性污泥工艺
    又称完全氧化(或完全处理)活性污泥工艺。是20世纪50年代在美国开始应用于生产的。本工艺系统只适用于处理对排放的处理水水质要求高,又不宜采用污泥处理技术的小城镇的城市污水或工业废水,水量一般不宜超过1000m3/d。
    【优点】
    (1)对原污水水质水量的冲击负荷有较强的适应性,勿需设初次沉淀池;
    (2)反应器内的活性污泥,长期处在内源呼吸期,剩余污泥量少而且稳定,勿需再考虑对污泥的处理问题;
    (3)处理水水质稳定性高。
    【缺点】
    (1)BOD-SS负荷非常低,曝气反应时间长,反应器容积大,占用较大的土地面积;
    (2)基建费用和维护运行费用高。
    高负荷活性污泥工艺
    与延时曝气活性污泥工艺相对,又称短时活性污泥工艺或不完全处理活性污泥工艺。
    【优点】
    BOD-SS负荷高,曝气池容小,占地面积较小。
    【缺点】
    (1)曝气池中的MLSS,约30~500mg/L,曝气时间比较短,约2~3h,处理效果差,60~70%;
    (2)产泥量高;
    (3)适合做预处理。
    生物处理技术处理有机污水
      生物处理是废水净化的主要工艺,主要用于处理农药、印染、制药等行业的有机废水。生物处理技术采用微生物的新陈代谢分解有机污水中的有机物,将有毒物质和化学超标物质进行分解使其达到排污标准。通过生物处理技术分解有机污水,安全、经济、环保,无二次污染,适用范围广阔,是有机污水处理的首选方法。
      好氧生物膜法
      好氧生物膜法是通过生物膜将有机污水中的细菌、真菌、有机生物等进行过滤处理,生物膜可以通过有机生物附着在过滤网或者有机生物载体上繁殖产生,是一种有效的有机污水好氧生物处理方法。
      膜生物反应器特点
      a)出水水质好。生物膜法利用生物滤膜分离有机污水使污水处理的水质更好。比传统的二次沉淀的方法具有超强的生物降解功能,生物浓度也较活性污泥高,可以作为生活回用水使用。通过膜生物反应器提高了有机污水的降解能力,对有机污水进行处理能够将难以降解的有机物强力地降解。是有机污水处理的高效处理技术;
      b)工艺参数易于控制。膜生物反应器可以将STR与HTR分离处理,通过长时间的对5111的控制,将硝化菌的硝化能力不断聚集提高,从而增加了有机污水中有机物的降解能力,并且通过膜的分离,将大分子的有机物进行充足时间的降解,提高有机污水的处理能力。在工艺参数方面相比传统有机污水污泥处理方法更简单、容易操作和控制;
      c)设备紧凑,占地少。一体式膜生物反应器的有机污泥浓度较高,反应器的体积小,容积负荷大,一体式膜生物反应器设备紧凑,占地少;

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