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    300t/d污水處理一體化設備

    簡要描述:

    300t/d污水處理一體化設備A(2A)OMBR工藝生物池兩段缺氧的設計正是借鑒了這個原理。生物反硝化需要有機碳源作為電子供體,用于產能和細胞合成。有關研究發現污泥中含有的碳水化合物(50.2%)、蛋白質(26.7%)、脂肪(20.0%)均屬于慢速可生物降解碳源,如果將這些物質轉化為易生物降解碳源用于脫氮系統。

    產品時間:2024-09-11

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    300t/d污水處理一體化設備

    影響活性污泥性能的環境因素
    (1)溶解氧
    供氧是活性污泥法高效運行的重要條件,供氧多少一般用混合溶解氧的濃度控制。一般說,溶解氧濃度以不低于2MG/L為宜。
    (2)水溫
    好氧生物處理時,溫度多維持在15~25℃的廢水原有溫度范圍內,溫度再高時,氣味明顯,而低溫會降低BOD的去除速率。
    (3)營養料
    各種微生物體內含元素和需要的營養元素大體*。細菌的化學組成實驗式為C5H7O2N,霉菌為C10H17O6N2原生動物為C7H14O3N,所以在培養微生物時,可按菌體的主要成分比例供給營養。微生物賴以生活的主要外界因素為碳和氮,通常稱為碳源和氮源。此外,還需要微量的鉀、鎂、鐵、微生物等。
    碳源——異樣型微生物利用有機碳源,自養菌利用無機碳源。氮源——無機氮(NH3及NH4+)和有機氮(尿素、氮激酸、蛋白質等)。


    (4)有毒物質
    主要毒物有重金屬離子(如鋅、銅、鉛等)和一些非金屬化合物(如硫化物等)。油類物質數量亦應加以限制。
    活性污泥的培訓與馴化
    活性污泥的培養
    對城市污水或與之類似的工業廢水,由于營養和菌種都已具備,可用其初步沉淀水調整BOD5至200~300MG/L后,在曝氣池內進行連續曝氣,一般在15~20℃下經一周左右就會出現活性污泥絮體,要及時適當地換水和排放剩余污泥,以補充營養和排除代謝產物。換水的方法分間斷換水和連續換水。
    間斷換水——混合液在曝氣到開始出現活性污泥絮體后,即停止曝氣,靜止沉淀1~1.5H,排放約占總體積60~70%的上清夜,再補充生活污水或糞便水,繼續曝氣。當沉降比大于30%時,說明池中混合液污泥濃度已滿足要求。*次換水后,應每天換水一次,這樣重復操作7~10D,便可達到活性污泥成熟。此時,污泥具有良好的凝聚和沉降性能,含有大量的菌胺團和纖毛蟲類原生動物,并可使BOD5去除率達95%左右。
    連續換水——當池容積大采用間斷換水有困難時,可改用連續換水。即當池中出現活性污泥絮體后,可連續地向池內投加生活污水,并連續地出水和回流,其投加量可控制在池內每天換水一次的程度。回流污泥量可采用進水量的50%。當溫水在15~20℃時,污泥經兩周左右即可培養成熟。
    活性污泥的馴化
    如果工業廢水的性質與生活污水相差很大時,用生活污水培養的活性污泥應用工業廢水進行馴化。馴化的方法是混合液中逐漸增加工業廢水的比例,直到達到滿負荷。
    為了縮短培養和馴化的時間,可將兩個階段合并起來進行。就是在培養過程中,不斷地加入少量的工業廢水,使微生物在培養過程中逐漸適應新的環境。
    活性污泥法運行中常見的問題

    300t/d污水處理一體化設備(1)污泥膨脹
    廣義的講把活性污泥的凝聚性和沉降性惡化,以及處理水混濁的現象總稱為活性污泥的膨脹。也就是說,活性污泥的膨脹就是指污泥體積增大而密度下降的現象。
    污泥膨脹上浮的原因很多,除了理化、生物及生化方面的原因外,還與運行管理和構筑物結構形式等有關。
    決污泥膨脹的方法因產生原因而異,概括起來就是預防和抑制。
    預防就是加強管理,即使監測水質、曝氣池污泥沉降比、污泥植樹、溶解氧等,發現異常狀況,及時采取措施。污泥發生膨脹后,要針對發生膨脹的原因,采取相應的措施:當進水濃度達和出水水質差時,應加強曝氣,提高供氧量;加大排泥量,提高進水濃度,促進微生物新陳代謝過程,以新污泥置換老污泥;曝氣池中含碳高而使碳氮比失調時,投加含氮化合物。

    厭氧生物處理技術的發展大致可以分為三個階段:
    第yi階段
    厭氧生物過程廣泛地存在于自然界中,但人類第yi次有意識地利用厭氧生物過程來處理廢棄物,則是在 1881 年由法國的Louis Mouras 所發明的“自動凈化器”開始的,隨后人類開始較大規模地應用厭氧消化過程來處理城市污水(如化糞池、雙層沉淀池等)和剩余污泥(如各種厭氧消化池等)。這些厭氧反應器現在通稱為“第yi代厭氧生物反應器”。
    它們的共同特點是:
    ① 水力停留時間(HRT)很長, 有時在污泥處理時,污泥消化池的 HRT 會長達 90 天,即使是目前在很多現代化城市污水處理廠內所采用 的污泥消化池的 HRT 也還長達 20~30 天;
    ② 雖然 HRT 相當長,但處理效率仍十分低,處理效果還很不好;
    ③ 具有濃臭的氣味,因為在厭氧消化過程中原污泥中含有的有機氮或硫酸鹽等會在厭氧條件下分別 轉化為氨氮或硫化氫,而它們都具有十分特別的臭味。
    第二階段
    當進入上世紀 50、60 年代,特別是 70 年代的中后期,隨著世界范圍的能源危機的加劇,人們對利用厭氧消化過程處理有機廢水的研究得以強化,相繼出現了一批被稱為現代高速厭氧消化反應器的處 理工藝,從此厭氧消化工藝開始大規模地應用于廢水處理,真正成為一種可以與好氧生物處理工藝相提并論的廢水生物處理工藝。這些被稱為現代高速厭氧消化反應器的厭氧生物處理工藝又被統一稱為“第二代厭氧生物反應器” 。

    它們的主要特點有:
    ① HRT 大大縮短,有機負荷大大提高,處理效率大大提高;
    ② 主 要包括: 厭氧接觸法、 厭氧濾池 (AF) 、上流式厭氧污泥床 (UASB) 反應器、 厭氧流化床 (AFB) 、AAFEB、 厭氧生物轉盤(ARBC)和擋板式厭氧反應器等;
    ③ HRT 與 SRT 分離,SRT 相對很長,HRT 則可以較短, 反應器內生物量很高。

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