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福建龍巖一體化污水處理設備

簡要描述:

福建龍巖一體化污水處理設備升流式厭氧污泥床的池形狀有圓形、方形、矩形。污泥床高度一般為3-8m,多用鋼筋混凝土建造。當污水有機物濃度比較高時,需要的沉淀區面積小,反應區的面積可采用與沉淀區相同的面積和池形。

產品時間:2024-09-12

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福建龍巖一體化污水處理設備

專業處理污水的廠家——濰坊魯盛水處理設備有限公司。

污水種類涵蓋:生活污水、醫療污水、洗滌污水、清洗污水、屠宰污水、噴涂廢水、食品加工污水等。

如需要處理污水可隨時找我們,公司可幫助設計、選型、看現場、出方案、報價、指導施工等服務。

工作原理
CAST反應池分為生物選擇區、預反應區和主反應區,如圖1所示,運行時按進水-曝氣、沉淀、撇水、進水-閑置完成一個周期,CAST的成功運行可將廢水中的含碳有機物和包括氮、磷的污染物去除,出水總氮濃度小于5mg/L。
1)生物選擇器設在池子首部,不設機械攪拌裝置,反應條件在缺氧和厭氧之間變化。生物選擇區有三個功能:
a.絮體結構內底物的物理團聚與動力學和代謝選擇同步進行;
b.選擇器被隔開,保證初始高絮體負荷,以及酶快速去除溶解底物;
c.通過選擇器的設計,還可以創造一個有利于磷釋放的環境,這樣促進聚磷菌的生長。生物選擇區的設置嚴格遵循活性污泥種群組成動力學的有關規律,創造合適的微生物生長條件,從而選擇出絮凝性細菌。活性污泥的絮體負荷S0/X0(即底物濃度和活性微生物濃度的比值)對系統中活性污泥的種群組成有較大的影響,較高的污泥絮體負荷有助于絮凝性細菌的生長和繁殖。CAST工藝中活性污泥不斷地在生物選擇器中經歷高絮體負荷階段,這樣有利于絮凝性細菌的生長,提高污泥活性,并通過酶反應快速去除廢水中的溶解性易降解底物,從而抑制了絲狀細菌的生長和繁殖,避免了污泥膨脹的發生。同時當生物選擇器處于缺氧環境時,回流污泥存在的少量硝酸鹽氮(約為N3-N=20mg/L)可得到反硝化,反硝化量可達整個系統硝化量的20%。當選擇器處于厭氧環境時,磷得以有效地釋放,為生物除磷做準備。
2)預反應區為水力緩沖區,大小與高峰流量有關,若在非曝氣階段,不進水可將其省去。
3)主反應區在可變容積*混合反應條件下運行,完成含碳有機物和包括氮、磷的污染物的去除。運行時通過控制溶解氧的濃度使其從0緩慢上升到2.5mg/L來保證硝化、反硝化以及磷吸收的同步進行。


a.硝化反硝化。同步反硝化意味著在不專門為硝酸鹽的去除設混合裝置或正常缺氧混合程序的條件下,硝化與反硝化同時在同一反應器發生。通常認為在系統中,氮去除機制與在微生物絮體內由于受擴散限制引起的溶解氧(DO))的濃度梯度有關,這樣硝化菌存在于高溶解氧區或正氧化還原點位(OPR),相反反硝化菌在溶解氧降低區或負氧化還原點位(OPR)下活性十足。CAST工藝運行中控制供氧強度以及混合液溶解氧的濃度使其從0逐漸上升到2.5mg/L左右,這樣使活性污泥絮體的外周保持一個好氧環境進行硝化,由于氧在活性污泥絮體內的傳遞受到限制,而具有較高濃度梯度的硝酸鹽則能較好地滲透到絮體內部有效地進行反硝化。另外,該工藝曝氣與非曝氣交替進行,從而使泥水混合液通過主反應區,順序經過缺氧-好氧-厭氧環境,尤其在非曝氣階段0.5h-1.0h內污泥層以胞內在生物選擇高負荷下儲存或吸收的碳為碳源,進行反硝化,在污泥沉淀過程中也有一定的反硝化作用。

福建龍巖一體化污水處理設備磷的去除。生物除磷是依靠聚磷菌的作用實現的,生物選擇器不曝氣這樣反應環境非常迅速地從缺氧環境轉化為厭氧環境,當選擇器處于厭氧環境,聚磷菌依靠水解體內的聚磷(Poly-P)水解釋放出正磷酸鹽,同時產生能量以吸收水中的溶解性有機底物,并將其在體內合成為細胞學儲備物質PHB;在主反應區為好氧環境時,聚磷菌以游離氧為電子受體,將細胞儲備物質氧化,并利用該反應所產生的能量,過量地在污水中攝取磷酸鹽并合成為ATP,其中一部分轉化為聚磷貯存能量,為下一周期的厭氧釋磷做準備。由于好氧段的吸磷量要遠大于厭氧段的釋磷量,所以通過剩余污泥的排放可達到除磷目的。若要在生物除磷的基礎上進一步強化除磷效果或達到*除磷的目的,可加入鋁鹽或鐵鹽,根據所去除磷濃度的大小,化學污泥在池子中的濃度約在1.7g/L~2.0g/L左右,化學污泥可以進一步提高沉淀污泥的壓縮能力。
CAST工藝是活性污泥不斷地經過耗氧和厭氧的循環,這將有利于聚磷菌在系統中的生長和積累。根據Gorony等人的研究,當微生物內吸附大量降解物質,而且處在氧化還原點位為+100mV~-150mV的交替變化中時,系統可具有良好的生物除磷功能。
此外,在曝氣結束后,主反應區進行泥水分離,由于此階段無進水水力干擾,在靜止環境中進行,從而保證系統良好的分離效果。CAST整個工藝過程遵循生物的“積累一再生”原理,生物先在生物選擇器經歷一個高負荷反應階段,然后在主反應區經歷一個低負荷反應階段,完成反應過程如圖2所示,生物選擇其中較高的污泥絮體負荷,可以使廢水中存在的溶解性易降解有機物通過酶轉移機理予以快速地吸附和吸收進行底物的積累,然后在污泥絮體負荷較低的主反應區完成底物的降解,從而實現了活性污泥的再生。再生的污泥又以一定的比例回流至生物選擇器中,進行機制的再次積累,這樣不斷地循環完成了生物的“積累—再生”,實驗和實際應用表明,當高于75%的易降解有機物質通過酶轉移機理去除,則剩余可溶解COD小于100mg/L。

缺氧池:
有水解反應,在脫氮工藝中,其pH值升高。在脫氮工藝中,主要起反硝化去除硝態氮的作用,同時去除部分BOD。也有水解反應提高可生化性的作用。
缺氧池是指沒有溶解氧但有硝酸鹽的反應池。缺氧池內要設置曝氣裝置,控制溶解氧在0.3-0.8mg/l,利用兼氧微生物及生物膜來降解廢水中的有機物,接觸氧化池內的曝氣器既要保證供氧量,又要確保有利于生物膜的脫落、更新。一般不選用微孔曝氣器作為池底的曝氣器。
好氧池:
好氧池的作用是讓活性污泥進行有氧呼吸,進一步把有機物分解成無機物,去除污染物的功能。
運行好是要控制好含氧量及微生物的其他各需條件的,這樣才能是微生物具有大效益的進行有氧呼吸。
好氧池就是通過曝氣等措施維持水中溶解氧含量在4mg/l左右,適宜好氧微生物生長繁殖,從而處理水中污染物質的構筑物;
厭氧池就是不做曝氣,污染物濃度高,因為分解消耗溶解氧使得水體內幾乎無溶解氧,適宜厭氧微生物活動從而處理水中污染物的構筑物;
缺氧池是曝氣不足或者無曝氣但污染物含量較低,適宜好氧和兼氧微生物生活的構筑物。
不同的氧環境有不同的微生物群,微生物也會在環境改變的時候改變行為,從而達到去除不同的污染物質的目的。
厭氧池、缺氧池、好氧池的區別就是池內的溶解氧的不同,好氧池的作用是為了給污水造成一個高溶氧的狀態,促使污水發生好氧反應,去除污水中的大部分cod、氨氮等有機物,這也是AO工藝的核心。

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