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AO工藝一體化污水處理系統
  • 發布日期:2019-10-06      瀏覽次數:1267
    • AO工藝一體化污水處理系統

      污水處理設備全國通用,歡迎咨詢濰坊魯盛水處理設備有限公司。

      通用產品:地埋式一體化污水處理設備、氣浮機、二氧化氯發生器、加藥裝置、玻璃鋼一體化設備、疊螺污泥脫水機。

      現貨、專車送貨,小型設備只需20000元就可買到。

      日處理水量1-1000噸不等,設備可定制。

      生化池運行狀態判斷
      生化池運行狀態可根據以下情況判斷:
      ⑴顏色:運行良好時混合液呈棕褐色,且色澤鮮明;運行惡化時呈深褐色或黑色。
      ⑵氣味:運行良好時不產生討厭氣味,應為略帶霉味的泥土氣味;運行惡化時廢。
      水有一種類似腐bai的雞蛋的惡臭味。
      ⑶泡沫:在生化池內出現少量的泡沫,屬正常現象;在出水中出現白色泡沫翻滾,表示懸浮固體濃度過高。
      ⑷pH值:運行正常,pH值應在6.5~8.5之間,若下降,可能是曝氣過量,有毒物質進入,可加入生石灰(或工業Na2CO3)進行調節。
      當厭氧池調試完成之后,好氧生化池運行正常,整個調試工作基本結束。
      確定工藝控制參數
      設計的工藝控制參數是在預期的水量、水質條件下確定的,而實際投入運行的污水處理廠其水量、水質往往與設計有較大差異。因此,必須根據實際的水量、水質情況來確定適合的工藝控制參數,以保證正常運行,并在確保出水水質達標的前提下,盡可能地降低能耗。
      工藝控制參數
      需確定的重要的工藝控制參數有:進水泵房的控制水位、砂漿沉砂池排砂周期、池氧化還原電位ORP、污泥濃度MLSS、污泥回流比R、污泥沉降比SV、污泥指數SVI、污泥齡SRT、剩余污泥排放周期及日排放量等。其中影響能耗的主要因素是進水水位的高低和污泥濃度MLSS的大小,影響脫氮除磷效果的主要因素是池污泥齡SRT。


      確定方法
      1)進水泵房水位在保證進水系統不溢流的前提下盡量控制在高水位運行;
      2)依據砂水分離器處理能力與砂漿沉淀池體積的對比來確定排砂周期;
      3)生化池ORP主要根據厭氧池放磷情況、好氧池吸磷和硝化的情況來確定。一般情況下,厭氧池的DO小于0.2mg/L,好氧池的DO約為2.0mg/L;厭氧池的ORP小于-250mV,好氧池的ORP大于40mV;
      4)通過對厭氧池、好氧池進行監測,當明顯存在磷的釋放和吸收時,厭氧池的硝酸鹽在0.5mg/L以下;
      5)出水氨氮下降時,TP值上升,脫氮與除磷之間存在矛盾,運行中應兼顧兩個指標,即努力控制降低回流污泥中NO3--N對生物除磷的影響;
      6)要想得到良好的除磷效果,污泥齡應低于12d(比設計值低),否則除磷效果不穩定;
      7)污泥濃度MLSS根據污泥負荷來確定,設計污泥負荷為0.08kgBOD5/kgMLSS˙d,因此污泥濃度MLSS應維持在3.0g/L左右;
      8)若BOD5較低時,應以除磷為主,調節剩余污泥排放量來調整污泥齡,使污泥齡在5~12d之間;
      9)污泥沉降比SV能直接反映活性污泥的情況,好氧段污泥一般控制在15%~30%,回流污泥一般控制在20%~40%;
      10)剩余污泥排放周期及日排放量、泥面高度依據污泥齡SRT確定。
      11)根據進水量的大小,調整構筑物的運行狀況(單池或雙池),以保證*的除磷效果。
      MBR,集生物反應器的生物降解和膜的分離于一體,是膜技術和污水生物處理技術有機結合產生的新型污水生物處理工藝。在水處理多個領域中的應用受到廣泛關注,被譽為范圍內有發展前途的水處理新技術之一,相信未來MBR工藝在地埋式污水處理廠發展中將具有廣闊的前景。
      目前,我國城市污水處理主導目標已經開始由傳統的“污水處理、達標排放”轉變為以水質再生處理為核心的“水的循環再用”,由單純的“污染控制”上升為“水生態的修復和恢復”。這就要求采用當代高新技術,逐步將污水“化廢為寶”,使處理后的污水達到各種用水途徑的再生水水質要求,因此MBR技術倍受青睞。
      什么是MBR?
      MBR污水處理,是現代污水處理的一種常用方式,其采用膜生物反應器(Membrane Bioreactor,簡稱MBR〕技術是生物處理技術與膜分離技術相結合的一種新技術。它是將污水一步到位地處理成高品質再生水的新型技術,具有環保、開源和發展循環經濟的綜合效益,是促進實施節能減排,發展循環經濟,實現更高技術路線的*選擇。
      隨著MBR技術投資與運營費用的不斷降低,以及更為嚴格的水資源保護和污染治理政策與標準的深化實施,MBR技術的優勢將會越來越充分地得以實現。同時,近年來,國內膜材料、膜組器設備的開發生產也取得了新的較大進展。以前國內90%以上的項目使用的是國外膜材料國產膜材料主要應用于規模較小的項目。
      我國污水處理技術水平基本與國外保持同步,并成功地走出了一條引進消化、研究開發創新的發展道路。現有城市污水處理廠主要采用普通活性污泥法、氧化溝法、厭氧-缺氧-好氧法(A2/O)和序批式活性污泥法(SBR)。其中氧化溝法、厭氧-缺氧-好氧法(A2/O)和序批式活性污泥法(SBR)在新建污水處理廠建設中占有越來越大的比重,已成為我國現階段城鎮污水處理的三大傳統主流工藝技術。
      而膜材料是實現膜分離作用的核心部件;膜組器是將膜材料以某種形式組裝在一個基本單元設備內,通過較小體積擴大膜面積和提高膜的工作效率的裝置,是MBR工藝的關鍵設備;由若干膜組器與自控系統組成的設備集合體為膜組器系統;膜組器及其系統是實現膜分離作用的主要載體。


      然而,水處理的效果除了取決于膜材料性能和膜組器及其系統的效率外,還取決于MBR工藝的技術水平。因此,MBR技術包括膜材料制造技術、膜組器設備技術和MBR工藝技術三大關鍵領域。
      MBR工作原理是利用反應器的好氧微生物降解污水中的有機污染物,同時利用反應器內的硝化細菌轉化污水中的氨氮。后,通過中空纖維膜進行的固液分離出水。70年代在美國、日本、南非和歐洲許多國家就已開始將膜生物反應器用于污水和廢水處理的研究工作。其水源取自生活污水(如淋浴排水、盥洗排水、洗衣排水、廚房排水、廁所排水等〕和冷卻水。

      水解——曝氣生物濾池污水處理工藝,是一種新的工藝型式,是將污水處理過程中二個污水處理單元(反應器)組合而成的一種新技術。它與傳統的好氧生物處理工藝相比較,具有能耗低、水力停留時間短、污泥產量少等特點。特別是水解反應器具有改善污水可生化性的特點,曝氣生物濾池具有處理負荷高、出水水質好的優勢,兩者的結合,更凸現新工藝技術的優勢。 
      污水先經過粗格柵,以去除污水中大塊的懸浮物,再流入提升泵房的集水池,由潛污泵提升至旋流沉砂池進水渠上的細格柵,進一步去除細小懸浮物,并經計量后進入旋流沉砂池,以去除污水中的細小砂粒。沉淀下來的砂粒經砂水分離器分離,干砂外運。砂水分離后的污水流入提升泵房集水池。經沉砂池處理后的污水自流入水解酸化池。水解酸化池將截留污水中大部分的懸浮物并將其中的部分有機物進行降解,且可將大分子的有機物水解為小分子的有機物。水解酸化池的出水自流入C/N上向流曝氣生物濾池進行有機物的降解和硝化處理。C/N濾池出水進入N濾池進行脫氮處理,N濾池出水進入清水池,至此即可達到排放標準,或排放或回用(若有需要可設消毒池)。
      水解工藝
      水解工藝屬于升流式污泥床反應器技術范疇,水解池按其內介質分區為污泥床區和清水區,待處理污水以及濾池反沖洗時脫落的微生物膜由反應器底部進入池內,并通過布水系統及特殊的池型構造與污泥床快速而均勻的混合。污泥床較厚,類似于過濾層,從而將進水中的顆粒物質與膠體物質迅速截留和吸附。污泥床內含有高濃度的兼性微生物,在池內缺氧條件下,被截留下來的有機物質在大量水解菌作用下,將不溶性有機物水解為溶解性物質,將大分子、難于生物降解的物質轉化為易于生物降解的物質(如有機酸類);同時,生物濾池反沖洗時排出的剩余污泥菌體外多糖粘質層發生水解,使細胞壁打開,使污泥液態化,重新回到污泥處理系統中被好氧菌代謝,達到剩余污泥減容化的目的。由于水解池的污泥齡較長,在污水處理的同時,污泥得以消化。 

      AO工藝一體化污水處理系統水解工藝應用于城市污水處理中,具有如下特點: 
      (1)在城市污水處理中,多功能的水解池較功能專一的傳統初沉池對各類有機物的去除率高; 
      (2)水解菌世代期短,對污染物的降解過程迅速,其將污水中固體、大分子、難于生物降解的有機物質轉化為易于生物降解的小分子有機物質,使得在后續的好氧單元可以用較短的時間和較低的電耗完成凈化過程,具有效率高能耗低的特點; 
      (3)構造簡單,便于維護。水解池內不裝設填料,不設三相分離器,由于上層
      污泥床的層流頂托作用,可以依靠水的靜壓排泥,從而降低造價,便于維護; 
      (4)在污水處理的同時,也完成了對污泥的穩定化處理,使得污水、污泥處理一元化,簡化了流程,節省了投資。
      曝氣生物濾池工藝
      曝氣生物濾池是一種膜法生物處理工藝,微生物附著在載體表面,污水在流經載體表面時,通過有機營養物質的吸附、氧向生物膜內部的擴散以及生物膜中所發生的生物氧化等作用,對污染物質進行氧化分解,使污水得以凈化。 生物膜的吸附作用主要是由于在生物膜的表面附著一層薄薄的水層,水中的有機物被生物膜所氧化(其濃度要比濾池進水中有機物的濃度低很多),當廢水在濾料表面流動時,有機物就會從運動著的廢水中轉移到附著在生物膜表面的水中去,被生物膜所吸附。空氣中的氧通過水層而進入生物膜。生物膜上的微生物在氧的參與作用下對有機物進行分解和機體的新陳代謝,產生了包括二氧化碳等無機物,它們又沿著相反的方向,即從生物膜經過附著水層排到流動著的廢水及空氣中去。生物濾池中廢水的凈化過程是很復雜的,它包括廢水中復雜的傳質過程。生物膜是由微生物細胞組成的復雜混合物的微生態系統,細胞鑲嵌在胞外聚合物的基質中,并且附著在固體表面。生物膜發育形成而條件和時間序列大致為: 
      (1)存在著可用于聚居的固體表面; (2)一種有機分子膜快速形成; 
      (3)聚結的細胞松散的附著; (4)聚居的細菌牢固的附著; (5)微生物群落形成,產生胞外聚合物; 
      (6)群落向上和向外擴展,形成規則和不規則結構; (7)生物膜成熟,新的菌種進入生物膜并生長,有機和無機碎片被結合,并且溶液度形成,導致了生物膜空間的異相結構; (8)生物膜可能被吞噬細菌的原生動物捕食; 
      (9)成熟的生物膜可以脫落,使這種循環交替的重復進行; (10)形成一種頂ji群落。 
      生物膜形成的關鍵是在其載體表面的固定。影響微生物在載體,表面附著、生長的因素很多,歸納為三類,即微生物的自身性質(種類、培養條件、濃度、活性等)、載體表面性質(表面親水性、表面負荷、表面化學組成、表面粗糙度等)以及環境條件(pH、離子強度、水流剪切力、溫度等)。對于曝氣生物濾池工藝而言,載體即濾料是工藝的核心,對濾料的選擇和采用有著非常嚴格的要求,如機械強度、物理形態、穩定性、比重、親水性、表面電性、孔隙度、表面粗糙度、價格等。當載體已經通過優化確定后,在微生物調試過程中,主要是為微生物在載體表面的附著、生長、繁殖,提供良好的環境條件。 

      厭氧調試
      接種污泥的選擇與處理
      可引進同類特征廢水的污泥接種,應盡量選用含甲烷菌多的污泥,如城市廢水處理廠厭氧消化污泥,經脫水的厭氧、好氧污泥,以及長期貯存、排放廢水的陰溝、水塘污泥等。對過稠的接種污泥,可用水稀釋、過濾、沉淀,去除污泥中夾帶的大顆粒固體和漂浮雜物。

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