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每天处理70吨地埋式污水处理装置
  • 发布日期:2019-11-02      浏览次数:945
    • 每天处理70吨地埋式污水处理装置

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      中水处理方案按目前已被采用的方法大致可分3类。
      1、生物处理法。是利用微生物的吸附、氧化分解污水中有机物的处理方法,包括好氧微生物处理和厌氧微生物处理。针对生活污水的特点,中水处理多采用好氧生物膜技术。
      2、物理化学处理法。以混凝沉淀(气?。┘际跫盎钚蕴课较嘧楹衔痉绞?,与传统二级处理相比,提高了水质。即为纯物理化学流程。
      3、膜处理,超滤(UF)或反渗透处理法(RO),其优点不仅SS的去除率很高,而且在排水利用中令人担心的细菌数及病毒也能得以很好的分离。
      综上三种处理方法,针对生活污水的特点,结合采用现代zui先jin的技术—膜生物反应器。
      *,水是社会经济发展的命脉,同土地、能源等要素一起构成人类经济与社会发展的基本条件。随着人口与经济的增长,世界水资源的需求量不断增加,水环境也不断恶化,水资源紧缺已成为共同关注的性问题。膜生物反应器(MembraneBioreactor,MBR)是一种新型的污水处理工艺,将膜分离技术与传统活性污泥法相结合的新型水处理技术。该技术被称为"21世纪的水处理技术",被列为国家"八五"、"九五"重点科技攻关项目,是目前水处理领域的革命性成果。
      膜生物反应器中水处理系统具有很高的处理能力和的处理出水,即使在进水水质不稳定时,也能保证良好的出水水质。而且具有出水水质稳定、抗冲击负荷能力强、操作简单、维护方便等优点。
      膜生物反应器系统功能
      MBR是指将超、微滤膜分离技术与污水处理中的生物反应器相结合而成的一种新的污水处理装置。这种反应器综合了膜处理技术和生物处理技术带来的优点。超、微滤膜组件作为泥水分离单元,可以*取代二次沉淀池。超、微滤膜截留活性污泥混合液中微生物絮体和较大分子有机物,使之停留在反应器内,使反应器内获得高生物浓度,并延长有机固体停留时间,极大地提高了微生物对有机物的氧化率。同时,经超、微滤膜处理后,出水质量高,可以直接用于非饮用水回用。系统剩余污泥少,且具有较高的抗冲击能力。因此,MBR是当今倍受推广的一项水处理技术。
      MBR的特点:
      一、出水水质好
      由于采用膜分离技术,不必设立、过滤等其它固液分离设备。的固液分离将废水中有悬浮物质、胶体物质、生物单元流失的微生物菌群与已净化的水分开,不需经三级处理即直接可回用,具有较高的水质安全性。


      二、占地面积小
      膜生物反应器生物处理单元内微生物维持高浓度,使容积负荷大大提高,膜分离的性使处理单元水力停留时间大大缩短,占地面积减少。同时膜生物反应器由于采用了膜组件方式,系统占地仅为传统方法的一半。
      三、节省运行成本
      由于MBR的氧利用效率,和*的间歇性运行方式,大大减少了曝气设备的运行时间和用电量,节省电耗。同时由于膜可滤除细菌、病毒等有害物质,可显著节省加药消毒所带来的长期运行费用,膜生物反应器工艺不需加入絮凝剂,减少运行成本。
      膜生物反应器系统主要用于加快污水生化处理反应速度,减小生物池容积,同时取代传统的活性污泥法实现泥水分离,代谢去除有机物以及去除色度等。
      废水生物除磷包括厌氧释磷和好氧摄磷两个过程,因此废水生物除磷的工艺流程由厌氧和好氧两个部分组成。按照磷的终去除方式和构筑物的组成,除磷工艺流程可分为:主流程除磷工艺和侧流程除磷工艺。
      主流除磷工艺的厌氧段在处理污水的水流方向上,磷的终去除通过剩余污泥排放,典型的方法有厌氧/好氧(A/O)工艺,其他方法有厌氧/缺氧/好氧(A/²O)工艺、Phoredox工艺、UTC工艺、VIP工艺以及SBR工艺、氧化沟工艺等。
      侧流工艺的厌氧段不在处理污水的水流方向上,而是在回流污泥的侧流上,具体方法是将部分含磷回流污泥分流到厌氧段释放磷,再用石灰沉淀去除富磷上清液中的磷。
      除磷设施运行管理的注意事项
      1)厌氧段是生物除磷关键的环节,其容积一般按0.5~2h的水力停留时间确定,如果进水中容易生物降解的有机物含量较高,应当设法减少水力停留时间,以保证好氧段进水的BOD5含量。
      2)如果磷的排放标准很高,而所选的除磷工艺不能满足出水要求,可以增加化学除磷或者过滤处理去除水中残留的低含量磷。
      3)生物除磷工艺的机理是将溶解转移到活性污泥生物细胞中,通过剩余污泥的排放从系统中除去。在污泥的处理过程中,如果出现厌氧状态,剩余污泥中的磷就睡重新释放出来。
      重力浓缩容易产生厌氧状态,有除磷要求的剩余污泥处理不能采用这种方法,而应当使用气浮浓缩、机械浓缩、带式重力浓缩等不产生厌氧状态的浓缩方法。如果只能选择重力浓缩时,必须在工艺流程中增设化学沉淀设施去除浓缩上清液中所含的磷。
      4)泥龄是影响生物脱氮除磷的主要因素,脱氮要求越高,所需泥龄越长。而泥龄越长,对除磷越不利。尤其是在进水BOD5/TP小于20时,泥龄越短越好。
      但如果进水BOD5偏低,活性污泥增长缓慢,就不可能将泥龄控制的太短,此时必须进行化学除磷。
      生物接触氧化法是一种介于活性污泥法与生物滤池之间的生物膜法工艺,是在池内设置填料,池底曝气对污水进行充氧,并使池体内污水处于流动状态,以保证污水与污水中的填料充分接触,避免生物接触氧化池中存在污水与填料接触不均的缺陷。


      每天处理70吨地埋式污水处理装置生物接触氧化法的主要特征是:采用浸没在水中高孔隙率、大比表面积的填料,在其表面为微生物附着生长提供好氧生物膜。因其表面积大,可附着的生物量大,同时因其孔隙率大,基质的进入和代谢产物的移出,以及生物膜自身更新脱落,均较为通畅,使得生物膜能保持高的活性和较高的生化反应速率。
      由于接触氧化法需要像活性污泥法那样不断向水中曝气供氧,以及在高负荷时丝状菌密集,形成垂丝状,如同活性污泥一样,在水中呈立体结构,处于漂浮状态,并且,在氧化池的流态及反应动力学方面,接触氧化法与*混合的活性污泥法相同,因而它兼活性污泥法的特点。
      生物接触氧化法优点
      ß 处理效率高;ß 工艺使用范围广泛;ß 没有污泥膨胀和污泥回流,管理简便;ß 耐冲击,适应性较强;ß 挂膜简单,启动快;ß 节能效果明显;ß 污泥产量少,等等。
      生物接触氧化法缺点
      ß 填料上生物膜实际数量随BOD负荷而变。BOD负荷高,则生物膜数量多;反之亦然;ß 生物膜量随负荷增加而增加,负荷过高,则生物膜过厚,在某些填料中易于堵塞;ß 由于填料设置使氧化池的构造较为复杂,曝气设备的安装和维护不如活性污泥法来得方便;ß 填料选用不当,会严重影响接触氧化法工艺的正常使用。

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