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    100m3/d地埋式污水處理設備

    簡要描述:

    100m3/d地埋式污水處理設備正常的活性污泥沉降性能良好,含水率一般在99%左右。當活性污泥變質時,污泥不易沉淀,SVI值增高,污泥結構松散和體積膨脹,含水率上升,澄清液稀少,顏色也有異變。此即污泥膨脹。

    產品時間:2024-09-06

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    100m3/d地埋式污水處理設備

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    無動力多級厭氧復合生態處理系統
    該技術適用于分散戶廚房、洗衣、洗澡等低濃度農村生活污水的處理,尤其適合有地勢差異的分散戶或2~5聯戶的農村生活污水處理。
    ①、基本原理
    針對我國當前資金短缺、能源不足與污染日益嚴重的現狀,厭氧處理技術是特別適合我國國情的一項技術。但因為單獨的厭氧對氮、磷等營養元素基本上沒有去除能力,污水中的氮、磷會使水體富營養化。同時單獨的厭氧處理也不能很好地去除病菌,厭氧出水通常情況下不能達到國家的排放標準。基于上述背景,針對獨戶或聯戶生活污水的處理,基本形成一套成熟的厭氧處理與生態床相結合的處理方法,簡稱無動力多級厭氧復合生態處理系統。


    該系統主要由2~3格厭氧池和1格比表面積較大的砂礫石、細土等為基質的復合生態床組成,其中各池之間靠管道連通,污水在池內停留的時間為5~7天。生活污水經過厭氧處理,生活污水中懸浮物可以沉淀,難降解有機污染物被厭氧微生物轉化為小分子有機物。復合生態床表面可種植水生生物。
    復合生態床除起到過濾作用外,有機物的床體還能夠提高處理效果。一是植物的生長改變生態床的流態,生長的植物根系和莖桿對水流的阻礙作用有利于均勻布水,延長水力停留時間;二是植物的根系創造有利于各種微生物生長的微環境,植物根莖的延伸會在植物根系附近形成有利于硝化作用的好氧微區,同時在遠離根系的厭氧區里含有大量可利用的碳源,這又提供了反硝化條件;三是植物生長對各種營養物尤其是硝酸鹽氮具有吸收作用。
    污水經厭氧“粗”處理后,后續“精”處理單元的負荷相對較小,這樣可以節省生態床的占地面積,污水中的懸浮物經厭氧反應器處理后,大部分能被有效地去除,這樣也可以防止生態床堵塞。因此,這種組合不但能有效地去除有機物,還能有效解決目前污水處理中難以做到的氮、磷皆能達標的難題。


    技術流程
    無動力多級厭氧復合生態處理系統工藝流程如下:
    污水-污水收集系統(管道)-3格厭氧發酵處理池-復合生態床

    高負荷活性污泥工藝
    目前國內對活性污泥工藝的設計通常采用中等負荷(0.3KgBOD5/(kgMLSS•d)),而在實際中人們從經濟角度考慮總是采用較高的負荷,所以高負荷下的污泥膨脹在中國具體較為廣泛的意義。在高負荷情況下,最常見的是DO不足,所以先采取提高氣水比,強化曝氣,在推流式曝氣池內首端采用射流曝氣等方式,觀察一段時間,找出問題的所在。
    如果在以上措施采取后一段時間情況仍無好轉,則可考慮在曝氣池頭部加設軟填料。這一部份對于有機酸去除率很高,從而去除絲狀菌的生長促進因素,幫助絮狀菌生長。這個方法比較有效,但造價較高,且對以后的維修管理造成不便。或者在曝氣池前設置一個水力停留時間約為15min的選擇器,一般能很有效的抑制絲狀菌的生長。

    對于間歇式進水的SBR工藝來說,反應器本身是*混合式的,而且在時間上其污染物的基質就存在濃度梯度,所以無需再另設選擇器。通常間歇式SBR工藝產生污泥膨脹的原因是,污泥濃度過高,而進水有機物濃度偏低或水量偏小而導致污泥負荷偏低。對于這種情況,降低排出比,提高基質初始濃度,并對SBR強制排泥,一般就能夠對污泥膨脹現象進行有效的控制。而對于連續進水的SBR如ICEAS和CASS等工藝如果發生污泥膨脹的話,就有必要在進水端設置一個預反應區或生物反應器了。
    100m3/d地埋式污水處理設備低負荷活性污泥工藝
    低負荷活性污泥工藝曝氣池內基質濃度較低,絲狀菌容易獲得較高的增長效率,所以是最容易產生污泥膨脹。除了在水質和曝氣上想辦法外,最根本和有效的是將曝氣池分成多格且以推流方式運行,或增設一個分格設置的小型預曝氣池作為生物選擇器,在這個選擇器內采用高污泥負荷,吸附部分有機物并消除有機酸。這個辦法不但有助于抑制污泥膨脹,并能有效的改善生化處理效果。在曝氣池內增加填料的方法也同樣在低負荷*混合工藝中適用。

    對于A/O和A2/O工藝可通過在在好氧段前設置缺氧段和厭氧段以及污泥回流系統,使混合菌群交替處于缺氧和好氧狀態,并使有機物濃度發生周期性變化,這既控制了污泥膨脹又改善了污泥的沉降性能。而交替工作式氧化溝和UNITANK工藝等連續進水的系統因為其本身在時間和空間上就有了實際上的“選擇器”,所以對污泥膨脹有著效強的控制能力。如果這兩種工藝發生污泥膨脹,則可通過調整曝氣控制溶氧量和控制回流污泥量來調節池內的污泥負荷及DO,通過一段時間的改善,一般能夠控制住污泥膨脹現象。

    高濃度氨氮廢水采用生化方法處理時,需要較高的供氧量和生物量,因而成為生化處理含氮污染物的難題之一.傳統的生物脫氮工藝(即硝化-反硝化工藝)普遍存在著占地面積大、能耗高、外加碳源需求量大及脫氮效率低等不足.部分亞硝化和厭氧氨氧化聯合技術是新型的廢水生物脫氮方法,與傳統的生物脫氮方法相比,該方法能夠節省64%的能量需求和100%的外加碳源及減少80%~90%的污泥量,特別是在高氨氮廢水的治理方面存在很大的優勢.膜曝氣生物膜反應器(Membrane-aerated biofilm reactor,MABR)是利用透氣膜進行曝氣供氧的一種污水生物處理工藝,溶解氧通過氣體透過性膜擴散進入生物膜進而氧化污染物,同時氣體透過性膜也可作為生物膜生長的載體.傳統的多孔或者微孔曝氣裝置氧的利用效率不高,膜曝氣生物膜反應器由于采用無泡曝氣的方式,氧氣的傳遞效率可以接近100%.高效的氧傳質速率、較高的生物膜表面積和內外分層的特殊生物膜結構,使得MABR工藝在高濃度廢水的處理中具有明顯的優勢.

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