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樂山一體化污水處理設備

簡要描述:

樂山一體化污水處理設備二沉池表面出現黑色塊狀污泥的原因是?
二沉池表面出現黑色塊狀污泥通常是污泥腐化所致。曝氣量過小使污泥在二沉池缺氧,或曝氣池污泥生成量大而剩余污泥排放量小使污泥在二沉池的停留時間過長,或者重力排泥時泥斗不合理、使污泥難以下滑,或者刮吸泥機部分吸泥管不通暢及存在刮不到的死角,都會造成污泥在二沉池局部長期滯留沉積而發生厭氧代謝,產生大量H2S、C}{4等氣體,包裹在泥塊上,促使污泥

產品時間:2024-09-09

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樂山一體化污水處理設備

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 厭氧技術采用厭氧生物膜法及UASB(上流式厭氧污泥床)兩種工藝。
生物膜廢水處理設施
該集團所采用的生物膜廢水處理技術對高濃度有機廢水(CODcr約20000mg/l,PH約為2)中的CODcr、NH3—N、SO42—、PH等污染均有顯著的處理效果,對味精生產產生的離交尾液處理起到較大的作用。
但缺陷是工作環境條件較差,有氨氣的無組織排放現象存在。
厭氧UASB廢水處理設施
厭氧處理發酵行業高濃度有機廢水在我國發展較快且較為成熟。該集體使用的USAB(上流式厭氧污泥床反應器)是近年來開發生產的一種新型高效的污水處理設備,它改變了原來變通厭氧反應器的傳統落后技術。新的厭氧反應器在進水方式、布水系統、攪拌混合、三相分離器的設計上都有獨到之處,是高、中、低濃度污水處理工程的理想設備。設施運行穩定且回收沼氣。UASB具有較高的容積負荷和較短的水力停留時間,屬高效新型厭氧裝置。該設施處理淀粉,制糖廢水,卓有成效。


好氧工藝
好氧工藝采用序批式活性污泥(SBR)好氧設施,SBR為目前較*的有機廢水處理工藝。國內已有數座中小型污水處理廠采用處理效果較好,并具有除NH3—N功能。
味精行業采用SBR。就該目前運行情況看,其對味精廢水中CODcr、BOD5有較好的處理效果。但由于實際進水NH3—N 濃度遠高于設計濃度,使 NH3—N 的去除率結果未達設計目標。好氧設施建成后的試運行時間仍較短,因此應對設施的氨氮去除能力應進一步挖掘,使硝化和反硝化過程更充分進行,提高氨氮去除能力。BAF 工藝類型和操作方式有多種,各具特點,但其基本原理是*的。曝氣生物濾池處理污水的原理是反應器內填料上所附生物膜中微生物氧化分解作用,填料及生物膜的吸附阻留作用和沿水流方向形成的食物鏈分級捕食作用以及生物膜內部微環境和厭氧段的反硝化作用。
BAF水流流向主要分為下向流和上向流,其中下向流以OTV 公司的BIOCARBONE 工藝為代表;上向流以OTV 公司的BIOSTYR 工藝為代表。BIOSTYR 和BIOCARBONE 工藝示意圖見圖1 。
BAF反應器為周期運行,從開始過濾到反沖洗完畢為一個完整的周期。具體過程如下: 在BIOCARBON 工藝中,經預處理的污水從濾池頂部進入,在濾池底部進行曝氣,氣水處于逆流。在反應器中,有機物被微生物氧化分解,NH3 - N 被氧化成NO3 - N ,另外由于在生物膜的內部存在厭氧/ 兼氧環境,在硝化的同時實現部分反硝化。在無脫N 要求的情況下,從濾池底部的出水可直接排出系統,一部分留做反沖洗之用,如果有脫N 要求,出水需進入下一級后置反硝化柱,同時需外加碳源,因為內環境反硝化不能使出水TN 達到排放要求。

AB法工藝
AB法工藝由德國BOHUKE教授首先開發。該工藝將曝氣池分為高低負荷兩段,各有獨立的沉淀和污泥回流系統。高負荷段(A段)停留時間約20--40分鐘,以生物絮凝吸附作用為主,同時發生不*氧化反應,生物主要為短世代的細菌群落,去除BOD達50%以上。B段與常規活性污泥法相似,負荷較低,泥齡較長。


AB法A段效率很高,并有較強的緩沖能力。B段起到出水把關作用,處理穩定性較好。對于高濃度的污水處理,AB法具有很好適用性的,并有較高的節能效益。尤其在采用污泥消化和沼氣利用工藝時,優勢較為明顯。
但是,AB法污泥產量較達,A段污泥有機物含量*,污泥后續穩定化處理是必須的,將增加一定的投資和費用。另外,由于A段去除了較多的BOD,可能造成炭源不足,難以實現脫氮工藝。對于污水濃度較低的場合,B段運行較為困難,也難以發揮優勢。
目前有僅采用A段的做法,效果要好于一級處理,作為一種過渡型工藝,在性能價格比上有較好的優勢。一般適用于排江、排海場合。

SBR工藝
SBR工藝早在20世紀初已有應用,由于人工管理的困難和煩瑣未于推廣應用。此法集進水、曝氣、沉淀在一個池子中完成。一般由多個池子構成一組,各池工作狀態輪流變換運行,單池由撇水器間歇出水,故又稱為序批式活性污泥法。
該工藝將傳統的曝氣池、沉淀池由空間上的分布改為時間上的分布,形成一體化的集約構筑物,并利于實現緊湊的模塊布置,大的優點是節省占地。另外,可以減少污泥回流量,有節能效果。典型的SBR工藝沉淀時停止進水,靜止沉淀可以獲得較高的沉淀效率和較好的水質。
由SBR發展演變的又有CASS和CAST等工藝,在除磷脫氮及自動控制等方面有新的特點。
但是,SBR工藝對自動化控制要求很高,并需要大量的電控閥門和機械撇水器,稍有故障將不能運行,一般必須引進全套進口設備。由于一池有多種功能,相關設備不得已而閑置,曝氣頭的數量和鼓風機的能力必須稍大。池子總體容積也不減小。另外,由于撇水深度通常有1.2—2米,出水的水位必須按低撇水水位設計,故總的水力高程較一般工藝要高1米左右,能耗將有所提高。活性污泥的培養與馴化
活污泥是通過一定的方法培養與馴化出來的。培養的目的是使微生物增殖,達到一定的污泥濃度;馴化則是對混合微生物群進行淘汰和誘導,使具有降解廢水活性的微生物成為優勢。
菌種和培養液
除了采用純菌種外,活性污泥菌種大多取自糞便污水、生活污水或性質相近的工業廢水處理站二沉池剩余污泥。培養液一般由上述菌液和誘導比例的營養物如淘米水、尿素或磷酸鹽等組成。

培養與馴化方法
有異步法和同步法。異步法主要適用于工業廢水,程序是:將經過粗濾的濃糞便水投入曝氣池,用生活污水(或河水)稀釋成BOD5~300-500mg/L,加培養液,連續曝氣1~2d,池內出現絮狀物后,停止曝氣,靜置沉淀1~1.5h,排除上清液(約池容的50%~70%);再加糞便水和稀釋水,重新曝氣,待污泥數量增加一定濃度后(約1~2周),開始進工業廢水(10%~20%),當處理效果穩定(BOD去除率80%~90%)和污泥性能良好時,再增加工業廢水的比例,每次宜增加10%~20%,直至滿負荷。處理城市污水時可采用同步法,即曝氣池全部進廢水,連續曝氣,二沉池不排泥,全部回流。
在培養和馴化期間,應保證良好的微生物生長條件,如溫度15~35℃,DO0.5~3mg/L,PH6.5~7.5,營養比等。

人工填料接觸氧化法

人工填料接觸氧化法是在小型河道、排水溝(渠)內或外設置凈化設施,在設施內填充粒狀、細線狀、墊子狀、波板狀填料等,利用填料比表面積大、空隙率高的特點,使大量的微生物附著在其表面,形成生物膜。當污水流過凈化裝置時,其中的污染物質與生物膜接觸被吸附、沉淀,進而被分解。這樣,污水在排入河流之前就能得到充分的凈化,減少了河流污染的發生源。同時,還能對污染的河流起到稀釋作用。近年來,該方法因其投資省、凈化效果好,所以在河流的直接凈化中應用較多,日本建設省已建成使用的采用該方法凈化中小河流的處理設施就有150多個。如日本千葉縣排水溝和廣島縣福山市排水渠[4,8],我國太湖流域小河道修復試驗研究[9]。
福山市排水渠寬3.5m,水深約65cm;進水的BOD值為2.8~8.1mg/L,COD值為7.5~10.8mg/L,SS為7.0~19.0mg/L;流量為2328~10368m3/d。渠內布置細繩狀生物填料,采用6段式設置,共延長32m。經4年的運行,其BOD的去除率為11%~46%;COD的去除率為2%~32%;SS有去除率為16%~53%,進一步提高了排水渠的水質。千葉縣排水溝凈化設施設置于溝的一側,采用新型不織布為填料,其特點是比表面積大、孔隙多、通氣性好。

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