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資陽一體化污水處理設備

簡要描述:

資陽一體化污水處理設備MBBR工藝目前已經成為成熟的污水處理工藝,像活性污泥法一樣,MBBR工藝充分利用整個反應池來供生物質生長,本文主要講解其中的生物流化床填料參數。
活性生物懸浮填料(流化床填料)是一種新型生物活性載體,它采用科學配方,根據不同水質需求,在高分子材料中融合不同種類有利于微生物快速成附著生長的微量元素,經過特殊工藝改性、構造而成,具有比表面積大、親水性好、流動性好、生物活性高、易

產品時間:2024-09-09

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資陽一體化污水處理設備

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 IC反應器的構造及其工作原理決定了其在控制厭氧處理影像因素方面比其它反應器更具有優勢。
(1)容積負荷高:IC反應器內污泥濃度高,微生物量大,且存在內循環,傳質效果好,進水有機負荷可超過普通厭氧反應器的3倍以上。
(2)節省投資和占地面:IC反應器容積負荷高出普通UASB反應器3倍左右,其體積相當于普通反應器的1/4~1/3左右,大大降低了反應器的基建投資。而且IC反應器高徑比很大(一般為4~8),所以占地面積特別省,非常適合用地緊張的工礦企業。
(3)抗沖擊負荷能力強:處理低濃度廢水(COD=2000~3000mg/L)時,反應器內循環流量可達進水量的2~3倍;處理高濃度廢水(COD=10000~15000mg/L)時,內循環流量可達進水量的10~20倍。大量的循環水和進水充分混合,使原水中的有害物質得到充分稀釋,大大降低了毒物對厭氧消化過程的影響。


(4)抗低溫能力強:溫度對厭氧消化的影響主要是對消化速率的影響。IC反應器由于含有大量的微生物,溫度對厭氧消化的影響變得不再顯著和嚴重。通常IC反應器厭氧消化可在常溫條件(20~25℃)下進行,這樣減少了消化保溫的困難,節省了能量。
(5)具有緩沖pH的能力:內循環流量相當于第1厭氧區的出水回流,可利用COD轉化的堿度,對pH起緩沖作用,使反應器內pH保持狀態,同時還可減少進水的投堿量。
(6)內部自動循環,不必外加動力:普通厭氧反應器的回流是通過外部加壓實現的,而IC反應器以自身產生的沼氣作為提升的動力來實現混合液內循環,不必設泵強制循環,節省了動力消耗。
(7)出水穩定性好:利用二級UASB串聯分級厭氧處理,可以補償厭氧過程中Ks高產生的不利影響。Van Lier在1994年證明,反應器分級會降低出水VFA濃度,延長生物停留時間,使反應進行穩定。
(8)啟動周期短:IC反應器內污泥活性高,生物增殖快,為反應器快速啟動提供有利條件。IC反應器啟動周期一般為1~2個月,而普通UASB啟動周期長達4~6個月。
(9)沼氣利用價值高:反應器產生的生物氣純度高,CH4為70%~80%,CO2為20%~30%,其他有機物為1%~5%,可作為燃料加以利用。雖然沉砂池在污水處理廠的投資、占地等方面所占的比例很小,但其作用卻不可忽視。若取消沉砂池,大量砂粒將進入后續各處理單元,給污水廠的正常運行帶來諸多隱患:
① 砂粒進入初沉池會加速污泥刮板的磨損,縮短使用壽命。
② 排泥管道中砂粒的沉積易導致管道的堵塞,進入污泥泵后會加劇葉輪磨損。
③ 對于不設初沉池的處理工藝(如氧化溝、CASS 等) 或實際運行中由于進水負荷過低而超越初沉池運行的工藝,大量砂粒將直接進入生化池沉積,導致生化池有效容積的減少,同時還會對曝氣器產生不利影響。


④ 砂粒進入污泥消化池中,將減少有效容積,縮短清理周期。
⑤ 污泥中含砂量的增加會大大影響污泥脫水設備的運行。砂粒進入帶式脫水機會加劇濾布的磨損,縮短更換周期,同時會影響絮凝效果,降低污泥成餅率。近年來臥螺式離心機在城市污水處理廠中的應用日益廣泛,由于該設備采用高速離心分離的方式,砂粒會大大加劇轉筒、螺旋等處的磨損。

高效的脫碳能力和*的脫氨氮效果
懸浮填料為優勢生物菌群的大量繁殖提供了安全舒適的環境,使其對廢水中有機物的降解能力增強,同時載體上豐富的生物菌群類型,增加了對難降解有機物的降解性能,提高出水水質。同時載體上的生物膜污泥齡長,使得硝化細菌濃度升高,硝人化脫氮能力顯著。
通過大量的對比試驗與工程應用,證實該填料在脫碳除氨氮方面的確要比其他產品及工藝有更明顯的效果,例在一試驗中,我們分別采用了活性污泥法、固定床(D25蜂窩填料)、接觸氧化(φ150組合填料)、移動床(φ25多面空心球),移動床(φ25懸浮填料)五種方法來同步處理化糞池水,進水COD150~200mg/L,NH3-N100~130mg/L.。有效池溶相同,其中兩種懸浮填料的填充率均為40%,固定床和接觸氧化池填充率為70%且除活性污泥法外,其他4種方式均未作污泥回流。

占地面積小,抗負荷沖擊能力強
懸浮填料生物膜技術的高效處理能力,使他在同等的出水水質要求下,進水有機負荷比活性污泥法提高2~5倍,相應的池容和占地面積可減少1/2~3/4;生物膜上高濃度的生物量以及附著生長的特性使反應池內一直保持著較高的生物活性,能夠抵御來水水質的波動影響,抗負荷沖擊性強,確保出水水質穩定。
工程應用方式靈活多樣
該填料不僅可根據不同的進出水質要求,選擇不同的填料填充率,而且可在好氧、厭氧、缺氧池內或池子的不同階段內投加,以獲得需要的處理效果,通過填料的投加可以輕松的獲得整體處理能力的提升,滿足日后污水進一步擴能的需求。
4、能耗低、運行維護簡便
經實際工程應用表明該填料的引入可提高原系統10%以上的氧利用率,因此在同等需氧狀況下可相應減少曝氣量、降低運行能耗;移動床生物膜技術依靠生物膜來處理污水,可省去污泥回流系統,并避免了活性污泥法存在原污泥膨脹,污泥上浮、流失等問題。
5、使用壽命長、經濟性好
活性生物懸浮填料在高分子材料基礎上融合了適量的抗老化劑、抗紫外線劑、增韌劑等,經特殊工藝改性后,使其耐磨抗曬、韌性強、不易老化、脆裂,使用壽命>10年,是其他懸浮填料的近3倍,懸掛式填料的4倍多。

主要用途和適用環境
主要用途
1. 污水處理MBBR與生物濾池工藝載體:
2. 污水升級改造項目提標、提量
新建項目節省投資、占地規劃
3. 中水回用
4. 生活污水回用生物處理雜排水回用生物處理
5. 河道治理 脫氮、除磷、脫碳,凈化水質
6. 水產養殖 脫氮、脫碳,改善魚類生存環境
7. 生物除臭 生物脫臭塔填料
8. 機場解凍 隨著產品的不斷改進和運用的不斷深化,懸浮填料的應用領域將越來越廣。

一般厭氧發酵過程可分為四個階段,即水解階段、酸化階段、酸衰退階段和甲烷化階段。而在水解酸化池中把反應過程控制在水解與酸化兩個階段。在水解階段,可使固體有機物質降解為溶解性物質,大分子有機物質降解為小分子物質。在產酸階段,碳水化合物等有機物降解為有機酸,主要是乙酸、丁酸和丙酸等。水解和酸化反應進行得相對較快,一般難于將它們分開,此階段的主要微生物是水解—酸化細菌。
廢水經過水解酸化池后可以提高其可生化性,降低污水的pH值,減少污泥產量,為后續好氧生物處理創造了有利條件。因此,設置水解酸化池可以提高整個系統對有機物和懸浮物的去除效果,減輕好氧系統的有機負荷,使整個系統的能耗相比于單獨使用好氧系統大為降低。

水解酸化池的處理效果增強措施:
a、水解酸化池底部安裝有大阻力布水系統,利用二沉池的回流污泥攪動水解酸化池底部的污泥,使其處于懸浮狀態并且與進入的廢水充分混合,從而提高了水解酸化池的處理效果,減輕后續好氧處理的負荷。二沉池的污泥回流水解酸化池,可以增加水解酸化池內的污泥濃度、提高處理效果,同時使污泥得到消化,減少了剩余污泥的排放量、降低污泥處理費用,從而減少了運行費用。

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