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    玻璃鋼地埋式生活污水處理設施
  1. 發布日期:2019-11-15      瀏覽次數:1180
    • 玻璃鋼地埋式生活污水處理設施

      玻璃鋼地埋式生活污水處理設施生物膜法處理污水的基本流程

      生物膜法處理污水機理
      (1)、生物膜的構造特征
      生物膜(好氧層+兼氧層+厭氧層)+附著水層(高親水性)。
      (2)、降解有機物的機理
      ①微生物:沿水流方向為細菌——原生動物――后生動物的食物鏈或生態系統。具體生物以菌膠團為主、輔以球衣菌、藻類等,含有大量固著型纖毛蟲(鐘蟲、等枝蟲、獨縮蟲等)和游泳型纖毛蟲(楯纖蟲、豆形蟲、斜管蟲等),它們起到了污染物凈化和清除池內生物(防堵塞)作用。
      ②污染物:重→輕(相當多污帶→α中污帶→β中污帶→寡污帶)。
      ③供氧:借助流動水層厚薄變化以及氣水逆向流動,向生物膜表面供氧。
      ④傳質與降解:有機物降解主要是在好氧層進行,部分難降解有機物經兼氧層和厭氧層分解,分解后產生的H2S,NH3等以及代謝產物由內向外傳遞而進入空氣中,好氧層形成的NO3--N、NO2--N等經厭氧層發生反硝化,產生的N2也向外而散入大氣中。
      ⑤生物膜更新:經水力沖刷,使膜表面不斷更新(DO及污染物),維持生物活性(老化膜固著不緊)。
      生物膜的凈化特征
      (1)、微生物相方面:
      ①微生物的多樣化:生物膜是由細菌、真菌、藻類、原生動物、后生動物以及一些肉眼可見的蠕蟲、昆蟲的幼蟲組成(濾池蠅具有抑制生物膜過速增長的功能)。
      ②生物的食物鏈長:生物膜上的食物鏈要長于活性污泥,因此污泥量少于活性污泥系統。
      ③能夠存活時間長的微生物:SRT與HRT無關,因此硝化菌和亞硝化菌也得以繁衍、增殖,因此生物膜法的各種工藝都具有硝化功能,采取適當運行方式,可脫氮。
      ④分段運行與優勢菌種:生物膜法多分多段運行,每段繁衍與本段水質相適應的微生物。
      (2)、生物膜法處理污水工藝方面的特征
      ①對水質、水量變動有較強的適應性:一段時間中斷進水,對生物膜也不會有致命影響,通水后易恢復。


      ②污泥沉淀性良好:污泥比重較大,且顆粒較大,易沉淀;但厭氧層過厚時,脫落的細小非活性懸浮物分散于水中,使水的澄清度下降。
      ③微生物量多,處理能力大、凈化功能強:附著生長,故生物膜含水率低,單位池容的生物量是活性污泥法的5~20倍,因而具有較大處理能力,凈化功能顯著提高。
      ④能夠處理低濃度廢水:生物膜能處理活性污泥法不能處理的低濃度污水和微污染的原水,使B0D5降至5~10mg/L。
      ⑤易于維護運行,節能,動力費用低;如生物轉盤、生物濾池等,去除單位BOD的耗電量較少。
      組合一體化地埋式污水處理設備的設計主要是生活污水和與之類似的工業有機污水處理,其主要處理手段是采用目前成熟的生化處理技術:接觸氧化法。該設備共有五部分組成:1.水解酸化池 2. 二級接觸氧化池3. 沉淀池4.污泥好氧消化池 5.中間水(消毒)池。
      工藝流程說明
      1. 水解酸化池
      水解酸化工藝目的就是為后面的好氧生化處理作預處理。廢水在水解池中的停留有厭氧發酵作用,進一步改善和提高廢水的可生化性,對提高后續生化反應速率、縮短生化反應時間、減少能耗和降低運行費用。
      2. 接觸氧化池
      水解酸化池的水自流至氧化池進行生化處理,氧化池分為2級,原污水中大部分有機物在此得到降解和凈化,好氧菌以填料為載體,利用污水中的有機物為食料,將污水中的有機物分解成無機類,從而達到凈化目的。好氧菌的生存,必須有足夠的氧氣,即污水中有足夠的溶解氧,以達到生化處理的目的。好氧池空氣由風機提供,池內采用新型組合生物填料,該填料表面積比大、使用壽命長、易掛膜、耐腐蝕,池底采用旋混式曝氣器,使溶解氧的轉移率高,同時有重量輕、不老化、不易堵塞、使用壽命長等優點。
      3. 沉淀池
      污水經過生物接觸氧化池處理后出水自流進入沉淀池,以進一步沉淀去除脫落的生物膜和部份有機及無機小顆粒,沉淀池是根據重力作用的原理,當含有懸浮物的污水從下往上流動時,由重力作用,將物質沉淀下來。經過沉淀池沉淀后的出水更清澈透明。下部設錐形沉淀區和污泥提升裝置,沉淀污泥氣提式提升至污泥好氧消化池。
      4. 污泥好氧消化池
      沉淀池所排放剩余污泥在污泥好氧消化池中進行好氧消化穩定處理,以減少污泥的體積和提高污泥的穩定性。好氧消化后的污泥量較少,清理時可用吸糞車從污泥池的檢查孔伸到污泥池底部進行抽吸后外運即可(半年清理一次)。
      5. 消毒池與消毒裝置
      目前,消毒方式很多,如ye氯法、臭氧法、次氯酸鈉法二氧化氯法等。雖然次氯酸鈉法具有投配方便、價格低廉、可靠性高等優點,但是會與水中某些有機物結合生成有致癌作用的有機鹵化物。二氧化氯是*的廣譜、*、安全的消毒殺菌劑,其安全性被世界衛生組織(WHO)列為第四代AI級消毒產品,殺毒能力是次氯酸鈉的2.6倍,遠遠高于其它氯系列消毒產品。

      AB工藝是吸附——生物降解(Adsorption--Biodegradation)工藝的簡稱。AB法工藝適合于污水濃度高、具有污泥消化等后續處理設施的大中規模的城市污水處理廠,有明顯的節能效果。對于有脫氮要求很高的城市污水處理廠,一般不宜采用。

      AB法在工藝流程上分A、B兩段處理系統,其中A斷為高荷段,由A段曝氣池與沉淀池構成,B段為低負荷段,由B段曝氣池與二沉池構成。污水先進入高負荷的A段,然后再進入低負荷的B段。A段停留時間約20-40分鐘,以生物絮凝吸附作用為主,同時發生不完會氧化反應,生物主要為短世代的細菌群落,去除BOD達50%以上。B段與常規活性污泥相似,負荷較低,泥齡較長。
      優點:具有優良的污染物去除效果,較強的抗沖擊負荷能力,較好的脫氮除磷效果和投資及運轉費用較低等。對有機底物去除效率高。系統運行穩定。主要表現在:出水水質波動小,有*的耐沖擊負荷能力,有良好的污泥沉降性能。節能。運行費用低,耗電量低,可回收沼氣能源。經試驗證明,AB法工藝較傳統 的一段法工藝節省運行費用20%~25%。


      缺點:A段在運行中如果控制不好,很容易產生臭氣,影響附近的環境衛生,這主要是由于A段在超高有機負荷下工作,使A段曝氣池運行于厭氧工況下,導致產生硫化氫、大糞素等惡臭氣體。當對除磷脫氮要求很高時,A段不宜按AB法的原來去除有機物的分配比去除BOD55%~60%,因為這樣B段曝氣池的進水含碳有機物含量的碳/氮比偏低,不能有效的脫氮。污泥產率高,A段產生的污泥量較大,約占整個處理系統污泥產量的80%左右,且 剩余污泥中的有機物含量高,這給污泥的終穩定化處置帶來了較大壓力。
      一.物理法:
      1.沉淀法:主要去除廢水中無機顆粒及SS
      2.過濾法:主要去除廢水中SS和油類物質等
      3.隔油:去除可浮油和分散油
      4.氣浮法:油水分離、有用物質的回收及相對密度接近于1(水的密度近似1)的懸浮固體
      5.離心分離:微小SS的去除
      6.磁力分離:去除沉淀法難以去除的SS和膠體等

      二.化學法:
      1.混凝沉淀法:去除膠體及細微SS
      2.中和法:酸堿廢水的處理
      3.氧化還原法:有毒物質、難生物降解物質的去除
      4.化學沉淀法:重金屬離子、硫離子、硫酸根離子、磷酸根、銨根等的去除
      三.物理化學法:
      1.吸附法:少量重金屬離子、難生物降解有機物、脫色除臭等
      2.離子交換法:回收貴重金屬,放射性廢水、有機廢水等
      3.萃取法:難生物降解有機物、重金屬離子等
      4.吹脫和汽提:溶解性和易揮發物質的去除。
      2.生物膜法:利用固著在惰性材料表面的膜狀生物群落處理污水或廢氣的方法。生物濾池法、生物接觸氧化法和生物轉盤法均屬于此種方法。
      (1)生物濾池
          一種用于處理污水的生物反應器,內部填充有惰性過濾材料,材料表面生長生物群落,用以處理污染物。
      優點:
      1)生物濾池的處理效果非常好,在任何季節都能滿足各地嚴格的環保要求。
      2)不產生二次污染。
      3)微生物能夠依靠填料中的有機質生長,無須另外投加營養劑。因此停工后再使用啟動快,且能迅速恢復*使用效果。
      4)生物濾池緩沖容量大,能自動調節濃度高峰使微生物始終正常工作,耐沖擊負荷的能力強。
      5)運行采用全自動控制,非常穩定,無須人工操作。易損部件少,維護管理非常簡單,基本可以實現無人管理,工人只需xun視是否有機器發生故障。
      6)生物濾池的池體采用組裝式,便于運輸和安裝;在增加處理容量時只需添加組件,易于實施;也便于氣 源分散條件下的分別處理。 
      7)此類過濾形式的生物濾池能耗非常低,在運行半年之后濾池的壓力損失也只有500Pa左右。

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