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處理10噸每天一體化污水處理設備
  • 發布日期:2020-03-21      瀏覽次數:1077
    • 處理10噸每天一體化污水處理設備

      二級生物處理工藝的選擇是一級A穩定達標的重要環節,特別是TN和NH3-N的穩定達標去除,對于氮磷去除,建議采用回流污泥反硝化生物除磷脫氮(改良A2/O)及其變型工藝作為基本工藝流程,目前已經得到較為廣泛的工程應用。可采取的主要工藝控制及改進措施為:
      (1)污水生物處理系統采用15d以上的設計泥齡,考慮進水水質水量的變動和運行操作的調節能力限制,實際運行過程中應盡量控制在12~20d的范圍內,以保障冬季低水溫(例如10℃)條件下生物處理池有足夠數量的硝化菌與硝化能力。
      (2)可采用環形溝道生物反應池(氧化溝)池型構造,較高倍率的循環流量形成快速混合作用,加上多個溝道的串聯,可以明顯減小進水水質水量的時變化峰值系數(由3~10倍降低到1.5倍左右),相應降低出水NH3-N濃度的波動,有效發揮硝化菌的作用,有利于NH3-N穩定達標。
      (3)進水水質水量的波動和碳氮比偏低是影響TN穩定達標的主要因素,進水水質水量的波動通過溝道串聯布置來緩解,碳源不足可通過初沉污泥發酵進行一定程度的補充;必要時,補充外部碳源(例如甲醇、醋酸鈉、醋酸等)強化生物反硝化效果。


      (4)強化前端預處理以去除盡量多的進水無機懸浮固體,降低活性污泥的惰性組分含量,以提高生物池的反硝化速率,縮短反硝化所需時間或提高反硝化總量;部分溝(渠)道可按虧氧方式運行,促進同時硝化反硝化及部分短程硝化反硝化的實現,提高碳源利用效率和TN去除總量。
      (5)冬季低溫到來之前,在秋季提前逐步提高整個污水生物處理系統的活性污泥總量,增加實際運行泥齡,系統中累積硝化菌和反硝化菌的總量,以改進和保障冬季的硝化和反硝化效果。
      在二級處理出水TN和NH3-N穩定達到一級A排放標準的情況下,可采用直接過濾或者混凝過濾的工藝單元進一步降低出水的COD、BOD5、SS和TP濃度,使其穩定達標。化學混凝有助于強化COD、BOD5、SS和TP的去除以及后續過濾單元的穩定運行。過濾方式可以有多種選擇,包括砂濾池、機械過濾器和膜過濾系統,主要取決于出水水質的具體要求和達標考核方式、處理出水的出路與用途、工程造價和運行成本、操作管理與運行調整難易等方面。
      在二級處理出水TN和NH3-N不能穩定達到一級A標準的情況下,需要采用反硝化濾池和曝氣生物濾池系統,將TN和NH3-N的進一步穩定去除與過濾處理相結合,但這種方式的出水濁度和SS含量要高于砂濾、機械過濾和膜濾,另外,反硝化濾池需要投加外部碳源(甲醇),去除1mg/L硝態氮一般需要投加3mg/L甲醇。
      采用膜生物反應器(MBR)時,生物處理與膜濾結合為一體,占地面積較小,出水感官指標好,適合處理出水的直接再利用,但運行成本和工程投資高,曝氣能耗會有明顯的升高。

      處理10噸每天一體化污水處理設備影響水解(酸化)過程的主要因素
      1)基質的種類和形態
      基質的種類和形態對水解(酸化)過程的速率有著重要影響。就多糖、蛋白質和脂肪三類物質來說,在相同的操作條件下,水解速率依次減小。同類有機物,分子量越大,水解越困難,相應池水解速率就越小。比如,就糖類物質來說,二聚糖比三聚糖容易水解;低聚糖比高聚糖容易水解。就分子結構來說,直鏈比支鏈易于水解;支鏈比環狀易于水解;單環化合物比雜環或多環化合物易于水解。
      2)水解液的pH值
      水解液的pH值主要影響水解的速率、水解(酸化)的產物以及污泥的形態和結構。大量研究結果表明,水解(酸化)微生物對pH值變化的適應性較強,水解過程可在pH值寬達3.5—10.0的范圍內順利進行,但佳的pH值為5.5—6.5。pH朝酸性方向或堿性方向移動時,水解速率都將減小。水解液pH值同時還影響水解產物的種類和含量。

      3)水力停留時間

      水力停留時間是水解反應器運行控制的重要參數之一。它對反應器的影響,隨著反應器的功能不同而不同。對于單純以水解為目的的反應器,水力停留時間越長,被水解物質與水解微生物接觸時間也就越長,相應地水解效率也就越高。一般為3-4小時。
      4)溫度
      水解反應是一典型的生物反向,因此.溫度變化對水解反應的影響符合一般的生物反應規律,即在一定的范圍內,溫度越高,水解反應的速率越大。但研究表明,當溫度在10一20 oC之間變化時,水解反應速率變化不大,由此說明,水解微生物對低溫變化的適應較強。
      5)粒徑
      粒徑是影響顆粒狀有機物水解(酸化)速率的重要因素之—粒徑越大,單位重量有機物的比表面積越小.水解速率也就越小。由于顆粒態有機物的粒徑對水解速宰相效率影響較大,因此,一些研究者建議,對含顆粒態有機物濃度較高的廢水或污泥,在進入水解反應器前可利用泵或研磨機破碎,以減小污染物的粒徑,從而加快水解反應的進行。

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