每天500吨地埋式生活污水处理设备
|
每天500吨地埋式生活污水处理设备 在小宇环保企业价值观中,善待环境永远是第yi位的,生产安全可靠的设备亦是我们的设备的性能原则。质量保证,价格亲民,在老客户中树立了一定的口碑。如果您还有其他问题,欢迎来问我们的客服人员,也可来我公司实地考察。
关于污泥负荷率的选择 污泥负荷率是影响曝气反应时间的主要参数,污泥负荷率的大小关系到SBR反应池终出水有机物浓度的高低。当要求的出水有机物浓度低时,污泥负荷率宜选用低值;当废水易于生物降解时,污泥负荷率随着增大。污泥负荷率的选择应根据废水的可生化性以及要求的出水水质来确定。 SBR工艺与调节、水解酸化工艺的结合 SBR工艺采用间歇进水、间歇排水,SBR反应池有一定的调节功能,可以在一定程度上起到均衡水质、水量的作用。通过供气系统、搅拌系统的设计,自动控制方式的设计,闲置期时间的选择,可以将SBR工艺与调节、水解酸化工艺结合起来,使三者合建在一起,从而节约投资与运行管理费用。 在进水期采用水下搅拌器进行搅拌,进水电动阀的关闭采用液位控制,根据水解酸化需要的时间确定开始曝气时刻,将调节、水解酸化工艺与SBR工艺有机的结合在一起。反应池进水开始作为闲置期的结束则可以使整个系统能正常运行。具体操作方式如下所述: 进水开始既为闲置结束,通过上一组SBR池进水结束时间来控制; 进水结束通过液位控制,整个进水时间可能是变化的。 由于脱硝作用程度仍受前段硝化作用之直接影响,并不会使系统pH值持续上升;笔者曾见到A厂因有机负荷低且池内溶氧低,导致硝化与脱硝同时作用,其结果为系统pH值由6.5上升至8左右,尚未到须加药控制阶段。另有B厂因废水含有200 mg/L左右之氮盐,导致系统内硝化作用严重,因此采用局部厌气方式,拟以脱硝方式减缓pH值下降程度,然因氮盐确实过多,硝化作用始终大于脱硝作用,实际pH值反而下降至5.5~6;如于曝气池内添加氢氧化钠,所需添加量甚多,而pH值上升程度有限;后于放流前添加氢氧化钠,使放流水pH值能保持6以上。 针对有机废水,目前主要采用“物化处理 生化处理 深度处理”3个环节进行处理。各环节常用的处理工艺如下所述。 1)物化处理段。物化处理段主要有隔油池、气浮池和混凝沉淀池,其中隔油池适用于去除煤气水中大部分油类,对于乳化物和皂化物,既不沉池底也不易上浮至表面,采用中间间断排放方式排出隔油池。气浮池主要用于去除密度较轻的油类物和悬浮物(SS)。混凝沉淀主要用于去除含量较多的SS和胶体。 2)生化处理段。生化处理段常用工艺主要有缺氧-好氧脱氮工艺(A/O)、厌氧-缺氧-好氧工艺(A/A/O)、序批式活性污泥法(SBR)、氧化沟工艺和生物移动床反应器(MBBR)。A/O和A/A/O工艺主要在厌氧(缺氧)、好氧交替运行条件下,实现对有机物及氮类化合物的去除。 SBR工艺可在同一个反应器内实现缺氧、好氧交替运行,实现有机物及氮类化合物的去除。氧化沟工艺能在沟中的不同区域出现好氧和缺氧的环境,实现硝化和反硝化的目的。MBBR工艺具有生物滤池与流化床的多种优点,不存在生物滤池的填料堵塞、需反冲洗等问题,同时能耗也没有生物流化床高,其利用生物载体上的生物膜实现同步硝化反硝化,达到脱氮目的。 3)深度处理段。深度处理段常用工艺主要有臭氧氧化、化学氧化 曝气生物滤池(BAF) 活性炭吸附,其中臭氧氧化及化学氧化技术的主要功能是有机废水经过生化处理后,可生化性较差,设置氧化工艺提高废水的可生化性。BAF主要是为进一步去除废水中残留的COD和氨氮。后设置活性炭吸附,主要功能是保证出水的稳定性和可靠性,防止出水水质波动对后续膜处理的冲击。 曝气生物滤池;曝气生物滤池(BAF)在焦化废水深度处理中主要应用在常规生化处理(如A/O、A2/O)之后。孙丰英等采用缺氧、好氧两级升流式曝气生物滤池(UBAF)对某焦化厂二级生化出水进行深度处理,结果表明,在佳实验条件下,出水COD和氨氮分别达到《污水综合排放标准》)的二级和一级排放标准(下文中如提到排放标准不做说明时均指此国标)。BAF技术在焦化废水深度处理中已有工程应用。山东兖矿焦化有限公司对酚氰废水采用了A/O–BAF的处理工艺,其中BAF对COD和氨氮的去除率分别为20%和50%,处理出水达到国家一级排放标准的要求。BAF前增加混凝气浮可有效去除污水中的悬浮物,进而可提高曝气生物滤池的运行周期,减少反冲洗次数。 膜生物反应器:膜生物反应器(MBR)在焦化废水深度处理中也用在常规生化处理之后,起到生化后处理和反渗透预处理的双重作用。本钢70m3/h的焦化废水处理项目采用的是“A/O MBR”工艺,当生化进水COD<2000mg/L时,经MBR处理后出水COD≤85mg/L,BOD5≤20mg/L。WentaoZhao等在A2/O工艺后接MBR进行了焦化废水的深度处理研究,结果表明,MBR处理稳定,废水的急性毒性大大降低;膜污染主要由污泥上清液的胶体成分造成,物理清洗可去除膜表面的颗粒物,但长期运行造成的严重膜污染只能由化学清洗来消除。 (3)曝气池之溶氧值维持在2.0 mg/L以上,为一般较常见之操作模式;但如需加强活性污泥沉降效果,可尝试以经济溶氧理论做基础,适度降低曝气量(溶氧值)。执行时为避免沉淀池有污泥厌氧上浮之虞,可采取加大污泥废弃量(降低污泥毯高度)方式,或将经济溶氧理论值适度提高等方式处理,业界于执行经济溶氧理论时,仍需配合现场实际操作状况进行适当调整,以确认佳操作参数。 |






