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收費站生活污水處理一體化設(shè)備

簡要描述:

收費站生活污水處理一體化設(shè)備污水經(jīng)二級生化處理,在好氧條件下去除以BOD5為主的碳源污染物的同時,在氨化細(xì)菌的參與下完成脫氨基作用,并在硝化和亞硝化細(xì)菌的參與下完成硝化作用;在厭氧或缺氧條件下經(jīng)反硝化細(xì)菌的參與完成反硝化作用。

產(chǎn)品時間:2024-09-10

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收費站生活污水處理一體化設(shè)備

環(huán)保設(shè)備正規(guī)廠家,專業(yè)生產(chǎn)、銷售:地埋式一體化污水處理設(shè)備、二氧化氯發(fā)生器、氣浮機、加藥裝置等。

處理生活污水、醫(yī)療污水、洗滌污水、屠宰污水、養(yǎng)殖污水、餐飲污水等污水的好幫手。

收費站生活污水處理一體化設(shè)備

 廢水生物除磷包括厭氧釋磷和好氧攝磷兩個過程,因此廢水生物除磷的工藝流程由厭氧和好氧兩個部分組成。按照磷的終去除方式和構(gòu)筑物的組成,除磷工藝流程可分為:主流程除磷工藝和側(cè)流程除磷工藝。
主流除磷工藝的厭氧段在處理污水的水流方向上,磷的終去除通過剩余污泥排放,典型的方法有厭氧/好氧(A/O)工藝,其他方法有厭氧/缺氧/好氧(A/²O)工藝、Phoredox工藝、UTC工藝、VIP工藝以及SBR工藝、氧化溝工藝等。
側(cè)流工藝的厭氧段不在處理污水的水流方向上,而是在回流污泥的側(cè)流上,具體方法是將部分含磷回流污泥分流到厭氧段釋放磷,再用石灰沉淀去除富磷上清液中的磷。


除磷設(shè)施運行管理的注意事項
1)厭氧段是生物除磷關(guān)鍵的環(huán)節(jié),其容積一般按0.5~2h的水力停留時間確定,如果進(jìn)水中容易生物降解的有機物含量較高,應(yīng)當(dāng)設(shè)法減少水力停留時間,以保證好氧段進(jìn)水的BOD5含量。
2)如果磷的排放標(biāo)準(zhǔn)很高,而所選的除磷工藝不能滿足出水要求,可以增加化學(xué)除磷或者過濾處理去除水中殘留的低含量磷。
3)生物除磷工藝的機理是將溶解轉(zhuǎn)移到活性污泥生物細(xì)胞中,通過剩余污泥的排放從系統(tǒng)中除去。在污泥的處理過程中,如果出現(xiàn)厭氧狀態(tài),剩余污泥中的磷就睡重新釋放出來。
重力濃縮容易產(chǎn)生厭氧狀態(tài),有除磷要求的剩余污泥處理不能采用這種方法,而應(yīng)當(dāng)使用氣浮濃縮、機械濃縮、帶式重力濃縮等不產(chǎn)生厭氧狀態(tài)的濃縮方法。如果只能選擇重力濃縮時,必須在工藝流程中增設(shè)化學(xué)沉淀設(shè)施去除濃縮上清液中所含的磷。
4)泥齡是影響生物脫氮除磷的主要因素,脫氮要求越高,所需泥齡越長。而泥齡越長,對除磷越不利。尤其是在進(jìn)水BOD5/TP小于20時,泥齡越短越好。
但如果進(jìn)水BOD5偏低,活性污泥增長緩慢,就不可能將泥齡控制的太短,此時必須進(jìn)行化學(xué)除磷。


廢水生物除磷包括厭氧釋磷和好氧攝磷兩個過程,因此廢水生物除磷的工藝流程由厭氧和好氧兩個部分組成。按照磷的終去除方式和構(gòu)筑物的組成,除磷工藝流程可分為:主流程除磷工藝和側(cè)流程除磷工藝。
主流除磷工藝的厭氧段在處理污水的水流方向上,磷的終去除通過剩余污泥排放,典型的方法有厭氧/好氧(A/O)工藝,其他方法有厭氧/缺氧/好氧(A/²O)工藝、Phoredox工藝、UTC工藝、VIP工藝以及SBR工藝、氧化溝工藝等。
側(cè)流工藝的厭氧段不在處理污水的水流方向上,而是在回流污泥的側(cè)流上,具體方法是將部分含磷回流污泥分流到厭氧段釋放磷,再用石灰沉淀去除富磷上清液中的磷。
除磷設(shè)施運行管理的注意事項
1)厭氧段是生物除磷關(guān)鍵的環(huán)節(jié),其容積一般按0.5~2h的水力停留時間確定,如果進(jìn)水中容易生物降解的有機物含量較高,應(yīng)當(dāng)設(shè)法減少水力停留時間,以保證好氧段進(jìn)水的BOD5含量。
2)如果磷的排放標(biāo)準(zhǔn)很高,而所選的除磷工藝不能滿足出水要求,可以增加化學(xué)除磷或者過濾處理去除水中殘留的低含量磷。
3)生物除磷工藝的機理是將溶解轉(zhuǎn)移到活性污泥生物細(xì)胞中,通過剩余污泥的排放從系統(tǒng)中除去。在污泥的處理過程中,如果出現(xiàn)厭氧狀態(tài),剩余污泥中的磷就睡重新釋放出來。
重力濃縮容易產(chǎn)生厭氧狀態(tài),有除磷要求的剩余污泥處理不能采用這種方法,而應(yīng)當(dāng)使用氣浮濃縮、機械濃縮、帶式重力濃縮等不產(chǎn)生厭氧狀態(tài)的濃縮方法。如果只能選擇重力濃縮時,必須在工藝流程中增設(shè)化學(xué)沉淀設(shè)施去除濃縮上清液中所含的磷。
4)泥齡是影響生物脫氮除磷的主要因素,脫氮要求越高,所需泥齡越長。而泥齡越長,對除磷越不利。尤其是在進(jìn)水BOD5/TP小于20時,泥齡越短越好。
但如果進(jìn)水BOD5偏低,活性污泥增長緩慢,就不可能將泥齡控制的太短,此時必須進(jìn)行化學(xué)除磷。
CCAS工藝簡介
CCAS工藝,即連續(xù)循環(huán)曝氣系統(tǒng)工藝(Continuous Cycle Aeration System),是一種連續(xù)進(jìn)水式SBR曝氣系統(tǒng)。這種工藝是在SBR(Sequencing Batch Reactor,序批式處理法)的基礎(chǔ)上改進(jìn)而成。SBR工藝早于1914年即研究開發(fā)成功,但由于人工操作管理太煩瑣、監(jiān)測手段落后及曝氣器易堵塞等問題而難以在大型污水處理廠中推廣應(yīng)用。SBR工藝曾被普遍認(rèn)為適用于小規(guī)模污水處理廠。進(jìn)入60年代后,自動控制技術(shù)和監(jiān)測技術(shù)有了飛速發(fā)展,新型不堵塞的微孔曝氣器也研制成功,為廣泛采用間歇式處理法創(chuàng)造了條件。1968年澳大利亞的新南威爾士大學(xué)與美國ABJ公司合作開發(fā)了“采用間歇反應(yīng)器體系的連續(xù)進(jìn)水,周期排水,延時曝氣好氧活性污泥工藝”。1986年美國國家環(huán)保局正式承認(rèn)CCAS工藝屬于革新代用技術(shù)(I/A),成為目前進(jìn)的電腦控制的生物除磷、脫氮處理工藝。CCAS工藝對污水預(yù)處理要求不高,只設(shè)間隙15mm的機械格柵和沉砂池。生物處理核心是CCAS反應(yīng)池,除磷、脫氮、降解有機物及懸浮物等功能均在該池內(nèi)完成,出水可達(dá)標(biāo)排放。經(jīng)預(yù)處理的污水連續(xù)不斷地進(jìn)入反應(yīng)池前部的預(yù)反應(yīng)池,在該區(qū)內(nèi)污水中的大部分可溶性BOD被活性污泥微生物吸附,并一起從主、預(yù)反應(yīng)區(qū)隔墻下部的孔眼以低流速(0.03-0.05m/min)進(jìn)入反應(yīng)區(qū)。在主反應(yīng)區(qū)內(nèi)依照“曝氣(Aeration)、閑置(Idle)、沉淀(Settle)、排水(Decant)”程序周期運行,使污水在“好氧-缺氧”的反復(fù)中完成去碳、脫氮,和在“好氧-厭氧”的反復(fù)中完成除磷。各過程的歷時和相應(yīng)設(shè)備的運行均按事先編制,并可調(diào)整的程序,由計算機集中自控。
CCAS工藝的*結(jié)構(gòu)和運行模式使其在工藝上具有*的優(yōu)勢:
(1)曝氣時,污水和污泥處于*理想混合狀態(tài),保證了BOD、COD的去除率,去除率高達(dá)95%。
(2)“好氧-缺氧”及“好氧-厭氧”的反復(fù)運行模式強化了磷的吸收和硝化-反硝化作用,使氮、磷去除率達(dá)80%以上,保證了出水指標(biāo)合格。
(3)沉淀時,整個CCAS反應(yīng)池處于*理想沉淀狀態(tài),使出水懸浮物(SS)極低,低的SS值也保證了磷的去除效果。CCAS工藝的缺點是各池子同時間歇運行,人工控制幾乎不可能,全賴電腦控制,對處理廠的管理人員素質(zhì)要求很高,對設(shè)計、培訓(xùn)、安裝、調(diào)試等工作要求較嚴(yán)格。

氧化溝工藝的應(yīng)用型式
氧化溝自創(chuàng)造以來,以其優(yōu)良的處理能力、簡便的維護(hù)管理博得世人的矚目,現(xiàn)已發(fā)展為2種組合形式(與沉淀池分建式或合建式)、3種工作模式(交替式、半交替式和連續(xù)式)、20多種型式。
交替工作式氧化溝是指在一溝或多溝中按時間順序?qū)ρ趸瘻系钠貧獠僮骱统恋聿僮髯鞒稣{(diào)整換位,以取得的或要求的處理效果。其特點是氧化溝曝氣、沉淀交替輪作,不設(shè)二沉池,不需污泥回流裝置。基本類型有A型、D型、T型和VR型4種。
A型氧化溝
是單溝運行系統(tǒng),即在一個溝渠中交替完成進(jìn)水、曝氣、沉淀和排水4個過程,主要用于水量較小、間歇運行的污水處理,如早期的P型氧化溝。

D型氧化溝
是雙溝交替運行系統(tǒng),一般由池容*相同的2個氧化溝組成,2池串聯(lián)運行,交替作為曝氣池和沉淀池,通常以8h為1個工作周期,分4個階段,控制運行工況可以實現(xiàn)硝化和一定的反硝化。該系統(tǒng)出水水質(zhì)穩(wěn)定、不需設(shè)污泥回流裝置。但在2個池交替作為曝氣池和沉淀池的過程中,存在一個過渡輪換期,此時轉(zhuǎn)刷全部停止工作,因此轉(zhuǎn)刷的實際利用率低,僅為37.5%。

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