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雙鴨山一體化污水處理設備

簡要描述:

雙鴨山一體化污水處理設備生物活性炭工藝主要針對微污染水中的有機物、氨氮、色度、濁度、嗅,能夠有效地去除水中的有機物和氨氮,使有機物濃度降低至700μg/L~1 600μg/L。氨氮濃度低于檢測限,對水中的無機還原性物質、色度、濁度、嗅也有很好的去除效果,并且能有效降低出水致突變活性,保證再生水的安全。

產品時間:2024-09-09

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雙鴨山一體化污水處理設備

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生物活性炭技術的特點
臭氧——生物活性炭工藝是在活性炭吸附的基礎上發展起來的,綜合了臭氧、活性炭兩者的優點。臭氧具有*的氧化能力,在水中氧化還原電位僅次于氟而居第二位。
單獨使用臭氧,成本高,且水中可生物同化有機碳(AOC)增加,導致水的生物穩定性變差;單獨使用活性炭,其吸附及微生物降解協同作用效果減弱,吸附的飽和周期縮短,為保持水質目標,必須經常再生。臭氧——活性炭聯用工藝有效地克服了兩者單獨使用的局限性,又充分發揮了兩者的優點,使水質處理效果大為改善。此外,采用臭氧——活性炭聯用工藝還能有效地降低AOC (生物可同化有機碳)值,使出水的生物穩定性大為提高,活性炭上附著的微生物使其能長期保持活性,有效延長活性炭的再生周期。
氧——活性炭的組合,使得水中溶解和膠體狀的有機物轉化為較易生物降解的有機物,將某些分子量較高的腐殖質氧化為分子量較低、易生物降解的物質并成為炭床中微生物的養料來源。在炭床內,有機物吸附在炭粒的表面和小孔隙中,微生物生長在炭粒表面的大孔中,通過細胞酶的作用將某些有機物降解,在吸附和生物降解的雙重作用下去除水中有機物。


雙鴨山一體化污水處理設備
在好氧段,硝化細菌將入流污水中的氨氮及由有機氮氨化成的氨氮,通過生物硝化作用,轉化成硝酸鹽;在缺氧段,反硝化細菌將內回流帶入的硝酸鹽通過生物反硝化作用,轉化成氮氣逸入大氣中,從而達到脫氮的目的;在厭氧段,聚磷菌釋放磷,并吸收低級脂肪酸等易降解的有機物;而在好氧段,聚磷菌超量吸收磷,并通過剩余污泥的排放,將磷去除。以上三類細菌均具有去除BOD5的作用,但BOD5的去除實際上以反硝化細菌為主。污水進入曝氣池以后,隨著聚磷菌的吸收、反硝化菌的利用及好氧段的好氧生物分解,BOD5濃度逐漸降低。在厭氧段,由于聚磷菌釋放磷,TP濃度逐漸升高,至缺氧段升至高。在缺氧段,一般認為聚磷菌既不吸收磷,也不釋放磷,TP保持穩定。在好氧段,由于聚磷菌的吸收,TP迅速降低。在厭氧段和缺氧段,NH3-N濃度穩中有降,至好氧段,隨著硝化的進行,NH3-N逐漸降低。在缺氧段,由于內回流帶入大量NO3-N,NO3-N瞬間升高,但隨著反硝化的進行,NO3-N濃度迅速降低。在好氧段,隨著硝化的進行,NO3-N濃度逐漸升高。
A-A-O脫氮除磷系統的工藝參數及控制
A-A-O生物脫氮除磷的功能是有機物去除、脫氮、除磷三種功能的綜合,因而其工藝參數應同時滿足各種功能的要求。如能有效地脫氮或除磷,一般也能同時高效地去除BOD5。但除磷和脫氮往往是相互矛盾的,具體體現的某些參數上,使這些參數只能局限在某一狹窄的范圍內,這也是A-A-O系統工藝系統控制較復雜的主要原因。


1.F/M和SRT。*生物硝化,是高效生物脫氮的前提。因而,F/M(污泥負荷)越低,SRT(污泥齡)越高。脫氮效率越高,而生物除磷則要求高F/M低SRT。A-A-O生物脫氮除磷是運行較靈活的一種工藝,可以以脫氮為重點,也可以以除磷為重點,當然也可以二者兼顧。如果既要求一定的脫氮效果,也要求一定的除磷效果,F/M一般應控制在0.1-0.18㎏BOD5/(kgMLVSS·d),SRT一般應控制在8-15d。
2.水力停留時間。水力停留時間與進水濃度、溫度等因素有關。厭氧段水力停留時間一般在1-2h范圍內,缺氧段水力停留時間1.5-2.0h,好氧段水力停留時間一般應在6h。
3.內回流與外回流。內回流比r一般在200-500%之間,具體取決于進水TKN濃度,以及所要求的脫氮效率。一般認為,300-500%時脫氮效率。內回流比r與除磷關系不大,因而r的調節*與反硝化工藝*。
4.溶解氧(DO)。厭氧段DO應控制在0.2mg/L以下,缺氧段DO應控制在0.5mg/L以下,而好氧DO應控制在2-3mg/L之間。因生物除磷本身并不消耗氧,所以A-A-O脫氮除磷工藝曝氣系統的控制與生物反硝化系統*。
5.BOD5/TKN與BOD5/TP。對于生物脫氮來說,BOD5/TKN至少應大于4.0,而生物除磷則要求BOD5/TP﹥20。運行中應定期核算入流污水水質是否滿足BOD5/TKN﹥4.0,BOD5/TP﹥20。如果其中之一不滿足,則應投加有機物補充碳源。為了提高BOD5/TKN值,宜投加甲醇做補充碳源。為了提高BOD5/TP值,則宜投加乙酸等低級脂肪酸。
6.PH控制及堿度核算。A-A-O生物除磷脫氮系統中,污泥混合液的PH應控制在7.0之上;如果PH﹤6.5,應外加石灰,補充堿度不足。

人工濕地的基本分類
1.水平潛流
這類人工濕地的應用作用具體表現:生活污水進入濕地后,由于濕地分為上下兩層,上層即基質表面,污水流經下層,流動方向主要為水平向,這不僅能夠為上層提供充足水分,而且還能大大降低化學需氧量、生化需氧量和重金屬含量。
2.表面流
這種類型的人工濕地類似天然濕地,生活污水主要以地表徑流的方式途經濕地,由于濕地表面植物會不同程度阻擋污水中的顆粒物和其他雜質,進而能夠起到過濾作用。但由于這種凈化方式具備較低的氧傳輸能力,并且化學需氧量、生化需氧量的去除率相對較低,再加上表面流極易滋生細菌,保濕效果不是十分良好,周圍的生態環境得不到保證。
3.垂直潛流
垂直潛流人工濕地對比上述兩種污水處理工藝,具有良好的去污效果,它主要引導基質下層保持垂直流向,所攜帶氧氣量能夠充分滿足填料床需要,使其達到飽和狀態,同時,具有較強的復氧能力和雜質去除能力,但這種工藝的應用成本相對較大,處理系統相對復雜。

人工濕地處理工藝設計的過程中需要考慮的因素較多,設計人員既要優化濕地系統,又要保持嚴謹認真的工作狀態,避免出現失誤設計、片面設計等現象,確保設計完成的人工濕地工藝充分發揮應用作用和協同作用,其中,作用機理具體表現在三方面,*方面即基質作用,該工藝常用基質主要有兩種,分別為土壤和爍石,這兩類基質能夠將生活污水中含有的懸浮物和化學需氧量,個別學者認為基質在磷的去除方面仍具有重要作用;第二方面即植物作用,主要是因為植物的正常生長主要得益于污水提供的氮元素、鉛金屬、鉻金屬、磷元素、砷元素等,并且植物能夠起到氧氣輸送載體作用;第三方面即微生物作用,無機物獲取的主要途徑即基質微生物發生的代謝作用,以此促進有機物分解,并且微生物還能將生活污水中一多半的氮有效去除。
生活污水處理中人工濕地應用現狀及問題
1.應用現狀
分析人工濕地應用現狀的前提下,應首先掌握人工濕地類型,總結人工濕地應用類型,主要有單一型、復合型、組合型三種,其中,單一型人工濕地實際應用期間受溫度、存水量影響較大,并且極易影響運行效果;復合型人工濕地類型主要有水平潛流配合上行垂直流、垂直流配合水平潛流兩種,這兩種方式在雜質去除方面具有良好效果,應用優點明顯高于單一型人工濕地。組合型人工濕地的組合對象主要為生物處理和人工濕地,即有機物去除的基礎上進行氮元素脫離,相關研究學者支持生活污水處理的過程中應用中厭氧懸浮填料床(對象一)和人工濕地(對象二)這種組合方式,即引導污水進入組合對象一,以此截留污水中的雜質和顆粒物,并將其轉化成有機物,接下來對其進行對象二處理,完成氮元素去除工作,這種組合方式不僅能夠提高雜質去除率,而且還能提升污染物降解能力。

對一般生化二沉池出水的深度處理,較常用的處理步驟就是過濾,使二沉池出水的生物絮體和膠體物質可以截留在濾料上面,降低出水的SS和濁度。對廢水的深度處理,經常采用砂濾和活性炭過濾。砂濾作為主要用于去除SS、膠體物質,而活性炭可過濾吸附有機物、重金屬類、氧化性物質。對于出水ss時有波動,為保證過濾能穩定長期運行,可對進水增設混凝沉淀等措施,以延長過濾器的反沖周期。
經過過濾出水的SS可降低為<5mg/L,絕大多數的大粒徑膠體顆粒也可去除,但是對小于0.1um以下的微粒依然部分存在,對RO膜的運行依然是一個污染。因此,有必要對RO膜前進行預過濾。中空纖維膜超濾的過濾粒徑為0.01um到0.2um,原則上透過中空纖維膜超濾的出水濁度為0,同時截留水中的細菌,防止后級膜的細菌污染。且系統的回收率高,可以達到90%以上。因此中空纖維膜超濾對RO膜來講,是一個良好的預處理。

對多價離子、有機物等的截留則更為*。反滲透系統對污水脫鹽處理的脫鹽率一般達95%以上,對COD、BOD去除率在85%以上,水回收率為70%~85%,產水水質穩定可靠。出水含鹽量、硬度、濁度、COD、SS等指標極低,一般可直接回用或進一步脫鹽作為純水、鍋爐補給水等使用。

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