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20t/d污水處理一體化設備

簡要描述:

20t/d污水處理一體化設備好氧生物處理法只能去除廢水中的部分易降解的有機物,而厭氧生物法可用于處理高濃度有機廢水,也可用于處理中、低濃度有機廢水,對染料中的偶氮基、蒽醌基和三苯甲烷基均可降解。

產品時間:2024-09-11

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20t/d污水處理一體化設備

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吸附法一般是用作含油污水處理的輔助技術手段,主要是指利用固體吸附劑多孔和比表面積大的特性,去除或降低廢水中的多種污染物質的過程。吸附法能有效的去除廢水中多種污染物,特別是采用其它方法難以有效處理的劇毒和難降解的污染物。常用的吸附劑有:活性炭、沸石、粘土類吸附劑、高分子吸附劑(合成樹脂等)、復合吸附劑、煤質吸附劑等[6]。其中,活性炭因其內部孔隙結構發達、比表面積大、
吸附能力強、吸附容量大等特點成為普遍采用的吸附劑。另外,天然沸石改性及纖維活性炭(ACF)也因為對COD吸附效率高,吸附性能好,也逐漸被重視起來。吸附法能有效降低COD值,對污水中的多種有機污染物都有較好的吸附作用,如苯類、酚類等。但是吸附法也存在諸如吸附材料成本高,再生難,流失量大等問題,開發吸附能力強,成本低廉,易再生的高性能吸附劑是物理吸附法發展的新途徑。
過濾法的工作原理是將污水通過特殊裝置(設有孔眼)或濾層,使其中的懸浮固體或部分原油滯留其中,達到凈化污水的目的。常用的濾料有石英砂、無煙煤等。濾料過濾能力可利用反沖洗再生。


過濾對污水的作用大致可分為三種:(1)協同作用,即油附在懸浮物表面上,隨著懸浮物的去除而去除;(2)粗粒化作用,濾料使得油珠由小變大而增強其吸附力;(3)濾料本身對油類的截留吸附作用。從本質上看,過濾是多相流體通過多孔介質的流動過程,是利用多孔介質,將污水中的懸浮物固體與污水分離的處理方式。常用的過濾方法可分為重力過濾、真空過濾、加壓過濾和離心過濾等。過濾法對于污水的可生化性有很好的改善作用,對污水的COD和色度也有一定程度的降低,對污水的后續生化處理十分有利。
反硝化除磷是一種新型高效低能耗的生物脫氮除磷技術,其利用反硝化聚磷微生物(DNPAOs)在缺氧環境下以硝酸鹽作為終電子受體,以 PHB 作為電子供體,通過“一碳兩用”途徑來實現同步反硝化和過量吸磷.反硝化除磷緩解了反硝化過程和生物除磷過程對有機碳源需求的矛盾,以及硝化菌和聚磷菌所需泥齡迥異的矛盾,因此被視為一種可持續的污水處理技術.反硝化除磷與傳統生物除磷技術相比,可節省能源和資源,也正是這個原因,上述一系列工藝被譽為適合可持續發展的綠色除磷脫氮工藝.
A2/O工藝作為當今較常用的生物脫氮除磷工藝,已廣泛應用于國內外大型污水處理廠,但是A2/O工藝的缺陷在于硝化菌、反硝化菌和聚磷菌在有機負荷、泥齡以及碳源需求上存在著矛盾和競爭,很難在單一系統中同時獲得氮、磷的高效去除.陳永志等研究發現內循環對A2/O系統的反硝化除磷有影響.試驗結合醛化纖維式組合填料的優勢及對填料應用于生活污水脫氮除磷研究極少的現狀,提出了在A2/O工藝的厭氧池、缺氧池和好氧池中添加醛化纖維式組合填料的設想,將傳統活性污泥法與生物膜法相結合組成一套脫氮除磷的新系統.添加生物填料于好氧段可使池內的硝化細菌能夠附著在填料上從而增加了污泥齡,提高硝化效率;縮短好氧段的停留時間,而將更長的時間用于厭氧段和缺氧段的釋磷和吸磷作用,提高了除磷效率.于缺氧段可在載體環境下提高回流比,使反硝化聚磷菌富集,強化反硝化除磷現象,無需外加碳源,即可完成“超量”吸磷過程,適合低碳源污水的生化處理,使該系統能穩定運行并更好的進行脫氮除磷.


活性污泥法是水體自凈的人工強化,是使微生物群體在曝氣池內是懸浮狀,并和污水接觸而使之凈化的方法。包括標準活性污泥法、STEP曝氣法、長時間曝氣法、分段式曝氣法、限制曝氣法以及AB法等傳統活性污泥法的改型和AO法、AOO等.近年來開發高效脫氮除磷工藝。目前,活性污泥法占主導地位,適用于處理生活污水所占比重較大的城市污水,但隨著如AO法、AOO法、AB法等新工藝的開發,對于工業污水成份比較高的污水的處理效果也有了提高。

20t/d污水處理一體化設備傳統活性污泥法
優點:①不宜采用物理化學方法處理的廢水,BOD去除率可達95%以上。②建設投資額高,但處理的動力費較低。
缺點:所需停留時間長,設備龐大,基建投資大,因而要加各種構筑物,使各種構筑物容積增大,從而使處理廠面積增大,增加管理人員及管理難度。
發展方向:①為了廢水體系的組分、濃度均勻化,重新估價預處理,重新研究調整槽。②探討選擇活性污泥微生物系的菌種。③ 活性污泥法的設備中引入儀表化和擬定管理指標。
1.2 間歇式活性污泥法
近幾年來隨著城市規模的不斷擴展以及城鎮自身的發展,下水道設施已呈現出大城市轉向中小城市、農村小鎮的趨勢,小規模污水處理設施逐步增加,農村小城鎮對于改善生活環境條件的要求越來越迫切了。
小規模污水處理設施與大規模處理設施比較,它的自然條件和社會條件大不相同,因此,必須研究采用適于小規模污水處理設施,用以取代過去的大規模處理方式。小規模污水處理應具備如下特點:① 容易運行管理;② 維修方便;③建設費用低;④出水水質良好。經過國內外一些污水處理廠(如日本千葉縣的大原町污水凈化廠等)的多年實踐證明,間歇式活性污泥法正是一種能滿足這些條件的處理方法。
間歇式活性污泥法是采用一個處理池進行曝氣、沉淀、排出處理水,使設備簡單化、小型化,池內流態分明,運行管理方便,可做到無人運轉,對于流入污水的負荷變動,有緩沖能力,處理性能穩定,不僅能去除有機物質和懸浮固體而且脫氮效果好。間歇式活性污泥法具有代表性的方式,一般設2個曝氣沉淀池,連續進入混合污水,各自錯開半個周期進行運轉,運行一個周期為6h,周而復始,反復進行。

BCFS工藝是在UCT工藝及原理的基礎上開發的。其工藝流程如圖1。改進在于增加了2個反應池,接觸池與混合池;增加了2個混合液循環Q1和Q3。接觸池的功能為:回流污泥和來自厭氧池的混合液在池中充分混合,吸附剩余COD;有效防止污泥膨脹。混和池的功能為:程度地保證污泥再生而不影響反硝化或除磷;容易控制SVI;程度地利用DPB以獲得少的污泥產量。混合液循環Q1的功能是為了增加硝化或同時反硝化的機會,從而獲得良好的出水氮濃度。Q3則是起輔助回流污泥向缺氧池補充硝酸鹽氮的作用。
BCFS將生物、化學除磷工藝合并,是在線磷分離與離線磷沉淀的生物與化學除磷結合方式,充分利用反硝化聚磷菌的反硝化除磷和脫氮雙重作用,來實現磷的*去除和氮的佳去除過程。由于充分利用BCFS工藝中的污泥齡易滿足硝化細菌增長所需的生長條件,污泥產量較低。目前,荷蘭BDG與WGS工程咨詢公司爭對BCFS技術合作開發設計出同心圓反應池,實現了計算機自動控制。但是該工藝回流系統較復雜且總回流比高,同時在流程上比較復雜,污水處理廠通常采用同心圓構型,運行管理相對復雜,運行成本相對較高。

Dephanox工藝
Wanner在1992年*開發出*個以厭氧污泥中PHB為反硝化碳源的工藝,取得了良好的除磷脫氮效果,之后,據此提出了具有硝化和反硝化除磷雙泥回流系統的Dephanox工藝。Dephanox工藝是在厭氧池和好氧池之間增加了沉淀池和固定膜反應池。固定膜反應池的功能在于可以避免由于氧化作用而造成的有機碳源的損失和穩定系統的硝酸鹽濃度。污水在厭氧池中釋磷,在沉淀池中進行泥水分離,含氨較多的上清液進入固定膜反應池進行硝化,
被沉淀的污泥則與固定膜反應池中的NO一同進入缺氧段,完成反硝化和攝磷。此工藝的優點在于能解決除磷系統反硝化碳源不足的問題和降低系統的能耗,降低剩余污泥量且COD消耗量低。
A2N工藝
把硝化菌和反硝化聚磷菌在不同的污泥系統分別進行培養,即雙污泥系統,簡稱為A2N工藝。A2N連續流反硝化除磷脫氮雙泥系統利用DPB體內PHB的“一碳兩用”來實現脫氮除磷,從而為改良現有污水生物脫氮除磷工藝提供了一個新思路。A2N-SBR工藝是一種新興的雙泥反硝化除磷工藝,由AAO-SBR反應器和N-SBR反應器組成。

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