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農村小型生活污水處理設施
  • 發布日期:2019-11-06      瀏覽次數:868
    • 農村小型生活污水處理設施

      污水處理設備生產廠家:魯盛水處理設備有限公司。

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      承接各種生活污水、醫療污水、洗滌污水、屠宰污水、各種工業生產廢水等。

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      活性污泥指標混合液懸浮固體(MLSS)濃度:為單位體積混合液所含活性污泥固體物的總重量,即:包括微生物、自身氧化殘留物、不可降解有機物和無機物。
      混合液揮發性懸浮固體(MLVSS)濃度:為單位體積混合液中有機固體物質濃度,不包括無機鹽部分,它能準確表示活性污泥活性部分的數量。
      污泥沉降比(SV%):曝氣池混合液在100ml量筒內靜置30min后形成的沉淀污泥體積占原混合液容積的百分比。它能反應曝氣池正常運行時的污泥量,可用于控制剩余污泥的排放,還能夠及時發現污泥膨脹或其它異常情況。
      污泥指數(SVI):本項指標含義是曝氣池出水口處混合液經30min靜沉后,每克干污泥所占有的污泥體積。它能反映污泥吸附性、凝聚性和沉淀性,通常SVI在80-150之間。
      活性污泥的培養與馴化活性污泥法生化系統的調試首先是投加EMO菌種進行接種。菌種可以大大縮短污泥培養馴化的時間。培養馴化在好氧池內進行。
      活性污泥處理系統在正式投產之前的首要工作是培養和馴化污泥。
      活性污泥的培養:就是為形成活性污泥的微生物、細菌提供適宜的生長繁殖環境,保證需要的營養物質、氧氣供應(曝氣)、合適的溫度和酸堿度,使其大量繁殖,形成活性污泥,并后達到處理污水所需的污泥濃度。


      活性污泥的馴化:就是使培養出來的活性污泥適應需要處理的污水的水質水量。在污泥馴化過程中,污泥中的微生物主要發生兩個變化。其一是能利用該污水中的有機污染物的微生物數量逐漸增加,不能利用的逐漸死亡、淘汰。其二是能適應該水質的微生物,在廢水中有機物的誘發下,產生能分解利用該種有機物的誘導酶。
      活性污泥的培養馴化操作
      1、好氧池活性污泥培養馴化
      (1)污泥的培養
      將EMO菌種用污水稀釋搗碎,慮出其中中的雜質,投放好氧池中,投放時好氧池水位調整至正常水位的1/2左右,投加完畢后,將好氧池中污水水位增至正常水位,投加菌種時曝氣系統開始進行運行,并進行悶曝(即在不進水和不排水的條件下,連續不斷的曝氣),經過數小時后,停止曝氣,沉淀排掉半池上清夜,再加入污水,悶曝數小時后,停止曝氣,沉淀排掉半池上清夜,再加入污水,重復進行悶曝換水,期間注意觀察污泥的性狀,以及溶氧的控制,保持在2—4mg/L間。直到出現模糊狀具有絮凝性的污泥。培養期間主要采用生活污水,如為工業污水,需注意污水中各營養物質平衡比例。
      當好氧池出現污泥絨絮后,就間歇地往曝氣池投加污水,往曝氣池投加的水量,應保證池內的水量能每天更換池體容積的1/2,隨著培養的進展,逐漸加大水量使在培養后期達到每天更換一次。在曝氣池出水進入二次沉淀池2小時左右就開始回流污泥。
      (2)污泥的馴化
      在進水中逐漸增加被處理的污水的比例,或提高濃度,使生物逐漸適應新的環境開始時,被處理污水的加入量可用曝氣池設計負荷的20-30%,達到較好的處理效率后,再繼續增加,每次增加負荷后,須等生物適應鞏固后再繼續增加,直至滿負荷為止。
      厭氧池污泥的培養馴化
      (1)、將EMO菌種用污水稀釋搗碎,慮出其中中的雜質,將厭氧池中的污水提升到正常水位的1/2水位處,將池中的污水厭氧1—2天(配合后面好氧段的污泥培養);
      (2)、開始采用間歇進水,污泥負荷率控制在0.05~0.2kgCOD/(kgVSS.d)。
      (3)、當污泥逐漸適應廢水性質后,污泥逐漸就具有了去除有機物的能力。當COD去除率達到30%以上后,可以逐步提高進水容積負荷率,每次提高容積負荷率的幅度以0.5 kgCOD/(m3.d)左右為宜,此時可以由間歇進水過渡到連續進水,但應控制進水濃度和進水量,保持穩定的增長。
      (4)、隨著負荷的提高,反應器內的污泥逐漸由松散狀態變成沉淀性能較好的絮體,污泥的產甲烷活性也相應提高。
      (5)、在調試過程中要保證系統的負荷以20%~30%的增長速率穩定增長,每次調整負荷應保證去除率達到30%后穩定3~4d,然后再提高負荷。
      化學藥劑的投加(1)磷酸鹽投加入調節池,以調節污水中的營養平衡;
      (2)純堿投加入好氧池,以調節池中污水的酸堿度;
      (3)絮凝劑投加入氣浮池,以提高出去污水中的懸浮物和油。投加入污泥脫水系統,起助凝和調理污泥性質的作用。

      城市污水處理工藝流程總述
      典型的城市污水處理工藝流程主要包括機械處理、生化處理、污泥處理等工段。有機械處理以及生化處理構成的系統屬于二級處理系統,其中BOD5和SS去除率可達到90%~98%。處理效果介于一級和二級處理中間的一般稱為強化一級處理、一級半處理或不*二級處理,主要有高負荷生物處理法和化學處理法兩大類,BOD5去除率達45%~75%。具有生物除磷脫氮功能的二級處理系統通常稱為深度二級處理。為了除特定的物質,在二級處理之后設置的處理系統屬于三級處理,例如化學除磷,活性炭吸附等。
      污染物的分類
      從污水處理的角度,污染物可分為懸浮固體污染物、有機污染物、有毒物質、污染生物和污染營養物質。城市污水中含有的大量有機物排入水體,會使水體中溶解氧的含量降低,甚至達到缺氧狀態,嚴重污染水體,使水中魚類無法生存。污水中有機物濃度一般用生物化學需氧量(BOD5)、化學需氧量(COD)、總需氧量(TOD)和總有機碳(TOC)來表示。營養物質主要指氮、磷,其可使藻類和浮游生物繁殖,形成“水華”和“赤潮”。
      污水的處理方法
      污水處理方法可根據水質類型分為物理處理法、生物處理法、污水處理產生的污泥處置及化學處理法,還可根據處理程度分為一級處理、二級處理及三級處理等工藝流程。
      物理處理方法:是利用物理作用分離和去除污水中污染物質的方法。常用方法有篩濾截留、重力分離、離心分離等,相應處理設備主要有格柵、沉砂池、沉淀池及離心機氧其中沉淀池同城鎮給水處理中的沉淀池。
      生物處理法:是利用微生物的代謝作用,去除污水中有機物質的方法。常用的有活性污泥法、生物膜法等,還有氧化塘及污水土地處理法。化學處理法在城市污水處理中使用較少,一般涉及城市給水處理中的其他化學方法如中和氧化還原、離子交換、電解主要用于工業廢水處理,很少用于城市污水處理。污泥需處理才能防止二次污染,其處置方法常有濃縮、厭氧消化、脫水及熱處理等。


      一級處理:主要針對水中懸浮物質,常采用物理的方法,經過一級處理后,污水懸浮物去除可達40%左右,附著于懸浮物的有機物也可去除30%左右;

      農村小型生活污水處理設施二級處理:主要去除污水中呈膠體和溶解狀態的有機污染物質。通常采用的方法是微生物處理法,具體方式有活性污泥法和生物膜法。生物處理就是利用微生物分解氧化有機物的這一功能,并采取一定的人工措施,創造有利于微生物生長、繁殖的環境,使微生物大量繁殖,以提高其分解氧化有機物效率。污水經過一級處理以后,已經去除了漂浮物和部分懸浮物,BOD5的去除率約25%~30%。經過二級處理后,BOD5去除率可達90%以上,二沉池出水能達標排放。
      活性污泥處理系統,在當前污水處理領域,是應用為廣泛的處理技術之一,曝氣池是其反應器。污水與污泥在曝氣池中混合,污泥中的微生物將污水中復雜的有機物降解,并用釋放出的能量來實現微生物本身的繁殖和運動等。
      污水處理的工藝技術當前流行的污水處理工藝有:AB法、SBR法、氧化溝法、普通曝氣法、膜分離機等,各有其自身的特點。
      AB法
      該工藝對曝氣池按高、低負荷分為二級供氧。*負荷高,曝氣時間短,產生污泥量大,污泥負荷2.5kgBOD/(kgMLss˙d)以上,池容積負荷在6kgBOD/(m3˙d)以上;B級負荷低,污泥齡較長。*和B級亦可分期建設,*與B級間設中間沉淀池。兩級池子的F/M(污染物量與微生物量之比)不同,形成不同的微生物群體。AB法盡管有節能的優點,但不適合低濃度水質。
      SBR法水解是指有機物進入微生物細胞前、在胞外進行的生物化學反應。微生物通過釋放胞外自由酶或連接在細胞外壁上的固定酶來完成生物催化反應。

      酸化是一類典型的發酵過程,微生物的代謝產物主要是各種有機酸。
      從機理上講,水解和酸化是厭氧消化過程的兩個階段,但不同的工藝水解酸化的處理目的不同。水解酸化-好氧生物處理工藝中的水解目的主要是將原有廢水中的非溶解性有機物轉變為溶解性有機物,特別是工業廢水,主要將其中難生物降解的有機物轉變為易生物降解的有機物,提高廢水的可生化性,以利于后續的好氧處理。考慮到后續好氧處理的能耗問題,水解主要用于低濃度難降解廢水的預處理。混合厭氧消化工藝中的水解酸化的目的是為混合厭氧消化過程的甲烷發酵提供底物。而兩相厭氧消化工藝中的產酸相是將混合厭氧消化中的產酸相和產甲烷相分開,以創造各自的*環境。
      處理過程
      厭氧生化處理的概述
      廢水厭氧生物處理是指在無分子氧的條件下通過厭氧微生物(包括兼氧微生物)的作用,將廢水中各種復雜有機物分解轉化成甲烷和二氧化碳等物質的過程。
      厭氧生化處理過程:高分子有機物的厭氧降解過程可以被分為四個階段:水解階段、發酵(或酸化)階段、產乙酸階段和產甲烷階段。
      水解階段
      水解可定義為復雜的非溶解性的聚合物被轉化為簡單的溶解性單體或二聚體的過程。
      發酵(或酸化)階段
      發酵可定義為有機物化合物既作為電子受體也是電子供體的生物降解過程,在此過程中溶解性有機物被轉化為以揮發性脂肪酸為主的末端產物,因此這一過程也稱為酸化。
      產乙酸階段
      在產氫產乙酸菌的作用下,上一階段的產物被進一步轉化為乙酸、氫氣、碳酸以及新的細胞物質。

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