一體化地埋式無動力生活污水處理設(shè)備
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一體化污水處理工藝
由于SBR工藝以及SBR的變形工藝的技術(shù)較為成熟,應(yīng)用較為廣泛,目前國內(nèi)外對一體化活性污泥污水處理工藝的研究主要集中在該類型工藝的應(yīng)用和技術(shù)改進(jìn)上。。這樣依次反復(fù)運(yùn)行,則構(gòu)成了序批式處理工藝SBR工藝具有運(yùn)行方式靈活,脫氮除磷效果好,理想的推流過程使生化反應(yīng)推力大、效率高,有效防止污泥膨脹,耐沖擊負(fù)荷等優(yōu)點(diǎn)。
3. 2 ICEAS工藝
(1)沉淀特性不同。
ICEAS的沉淀會受到進(jìn)水?dāng)_動,破壞了其成為理想沉淀的條件。為了減少進(jìn)水帶來的擾動,一般將池子設(shè)計(jì)成長方形,使構(gòu)型近似于平流沉淀池。
(2)理想推流性能和污泥膨脹的控制。 連續(xù)進(jìn)水不用進(jìn)水閥門之間切換,使得運(yùn)行和操作的復(fù)雜性大大降低。’
由于連續(xù)進(jìn)水,ICEAS喪失了經(jīng)典SBR的理想推流和對難降解物質(zhì)去除率高的優(yōu)點(diǎn),而且不能控制污泥膨脹的發(fā)生,所以需要設(shè)置預(yù)反應(yīng)區(qū)。
(3)連續(xù)進(jìn)水,運(yùn)行管理方便。
風(fēng)量調(diào)節(jié)、小區(qū)的污水量時變化系數(shù)較大,在泵房停止供水時,為了維持氣動生物轉(zhuǎn)盤微生物的活性,羅茨鼓風(fēng)機(jī)仍需照常運(yùn)轉(zhuǎn)供氣,造成電能的嚴(yán)重浪費(fèi)。如安裝變頻調(diào)速裝置,必要時降低電機(jī)轉(zhuǎn)速,減少供氣量,無疑對進(jìn)一步降低能耗是非常有意義的。
污水處理工藝中,常用的是活性污泥法和接觸氧化法,活性污泥法反應(yīng)系統(tǒng)傳質(zhì)混合效果好,但生物量相對較小,接觸氧化法生物量大,但傳質(zhì)困難。MBBR通過向活性污泥生物反應(yīng)器投放一定數(shù)量輕質(zhì)懸浮填料,使污水處理的機(jī)理和效能發(fā)生了質(zhì)的改變。
技術(shù)路線
同時由于附著態(tài)微生物不參與污泥分離和回流過程,現(xiàn)有的二沉池和污泥回流 系統(tǒng)可以不做任何改動,技術(shù)改造的費(fèi)用較小。這種改造方式一般不涉及現(xiàn)有污水管線的改動,對現(xiàn)有工藝的運(yùn)行影響較小。通過向好氧生化池投加 15-20%levapor填料,并對其攪拌、增氧曝氣、填料攔截設(shè)備等方面進(jìn)行適當(dāng)改造,可大幅度提高曝氣池內(nèi)生物量,降低污泥負(fù)荷,使系統(tǒng)具備硝化能 力,但不會對去除總氮和總磷所需的碳源造成負(fù)面影響,能夠充分利用原水中的碳源。
一體化地埋式無動力生活污水處理設(shè)備
蒸發(fā)濃縮是指通過采用低溫真空或減壓等方法,對高濃度有機(jī)廢水蒸發(fā)濃縮處理。采用減壓蒸發(fā)濃縮的方法對某化工廠的高濃度有機(jī)廢水進(jìn)行處理,進(jìn)COD濃度為45×104~55×104mg/L時,COD的去除率達(dá)90%以上。通過低溫真空蒸發(fā)法對垃圾滲濾液處理站的反滲透濃縮液進(jìn)行處理,廢液的COD為3000mg/L,處理后COD的蒸發(fā)率為62.5%。
什么叫離子交換床?如何分類?
用于離子交換反應(yīng)的設(shè)備叫離子交換床。
根據(jù)交換床運(yùn)行方式的不同可將離子交換床分為下面幾種方式:
單層床是指床內(nèi)只裝填一種離子交換樹脂。
雙層床是指床內(nèi)裝填兩種離子交換樹脂。
固定床是離子交換樹脂在相對靜止的條件下運(yùn)行的交換床,并且制水和再生是在同一床子中進(jìn)行。
連續(xù)床是離子交換劑在動態(tài)條件下運(yùn)行的交換床。制水和再生是在不同的設(shè)備中進(jìn)行。
早在1850年就發(fā)現(xiàn)了土壤吸收銨鹽時的離子交換現(xiàn)象,但離子交換作為一種現(xiàn)代分離手段,是在20世紀(jì)40年代人工合成了離子交換樹脂以后的事。離子交換操作的過程和設(shè)備,與吸附基本相同,但離子交換的選擇性較高,更適用于高純度的分離和凈化。
目前,離子交換主要用于水處理(軟化和純化);溶液(如糖液)的精制和脫色;從礦物浸出液中提取鈾和稀有金屬;從發(fā)酵液中提取抗生素以及從工業(yè)廢水中回收貴金屬等。
伴隨我國城市居住人口總量的迅猛提升以及工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的快速發(fā)展,令排放污水總量不斷增加、并呈現(xiàn)出較為嚴(yán)重的水體污染現(xiàn)象,該問題在全國各地均有所涉及。由此不難看出!我國為水資源污染問題較為嚴(yán)重的區(qū)域。再加上污水處理工作產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步相對較晚,同時提速較為緩慢!應(yīng)用處理技術(shù)較為滯后。 在應(yīng)用一體化污水處理工藝與裝置前期、我國處理污水技術(shù)手段水平仍舊較低。一體化廢水處理工藝構(gòu)筑物少,工藝簡單,具有投資小、建造周期短,運(yùn)行管理靈活等優(yōu)點(diǎn),可以滿足生活小區(qū)以及中小企業(yè)等各類廢水處理要求。
1、厭氧生物濾池的作用原理
1)、過濾作用:填料截留過濾進(jìn)水中的大的顆粒物和懸浮物;
2)、水解作用:厭氧微生物可以將大分子的不溶性的物質(zhì)水解轉(zhuǎn)化為小分子的可溶性的物質(zhì);
3)、吸收作用:厭氧微生物吸附、吸收水中的有機(jī)污染物,一部分用于自身的生長繁殖,一部分以沼氣的形式通過U型水封出;對此,國內(nèi)外研究表明通過人工篩選、培育和馴化耐低溫優(yōu)勢菌株可作為解決上述問題的途徑,耐冷菌是一類可以在zui低溫度為- 5 ~ 0 ℃ 及zui高溫度高于20 ℃ 的條件下生長繁殖的微生物,該溫度范圍能較好的適應(yīng)高寒地區(qū)的氣候特征 ,例如,國內(nèi)的一項(xiàng)研究篩選出了耐低溫的酵母菌就可在低溫下有效去除COD。然而,國內(nèi)針對低溫微生物的研究開發(fā)較少 ,國外對低溫微生物處理污水技術(shù)的研究起步較早,主要通過篩選低溫微生物去除污水中的油烴類、氯酚類、表面活性劑、氮和磷等達(dá)到凈化水質(zhì)的目的 。
生物強(qiáng)化處理工藝是指向生化處理系統(tǒng)中投加高效菌種或載體,以提高系統(tǒng)中的微生物活性或濃度、強(qiáng)化生化處理效果的一種有效手段。冬季向系統(tǒng)投加在篩選馴化的耐冷菌或經(jīng)固定化處理的耐冷菌等,通過高效菌種的直接作用或共代謝作用可實(shí)現(xiàn)對低溫污水的強(qiáng)化處理。投菌活性污泥法是近十幾年國外發(fā)展起來的一種生物強(qiáng)化技術(shù) ,它不僅增加了曝氣池內(nèi)缺少的細(xì)菌,在流入污水水質(zhì)不變的條件下增加微生物的氧化作用,且當(dāng)污水水質(zhì)改變、環(huán)境變異時,微生物仍能保持活性,提高耐沖擊負(fù)荷和處理效果,改善出水水質(zhì)。
主要設(shè)備:無菌操作臺、生化培養(yǎng)箱、顯微鏡、全恒溫振蕩培養(yǎng)箱、紫外可見分光光度計(jì)、回流裝置和氨氮蒸餾裝置等。
耐冷活性污泥污水處理能力評價(jià)自制小試裝置如圖1 所示,包括1 個空氣泵,3 個蠕動泵,體積均為4 L 的廢水池(裝人工污水)、反應(yīng)池(裝活性污泥并進(jìn)行曝氣) 和沉淀池(裝處理后的污水并可回流污泥)各1 個。
1. 3 實(shí)驗(yàn)方法
1. 3. 1 耐冷菌的富集培養(yǎng)與分離
將采集的泥樣用LB 培養(yǎng)基于15 ℃ 搖床150 r·min - 1 富集培養(yǎng)7 d,再用平板稀釋法和平板劃線法進(jìn)行菌種分離純化,將多次純化后的單菌株移入斜面?zhèn)溆??;旌夏屠渚蜏伛Z化及污水處理能力測定
由實(shí)驗(yàn)確定各單菌株的*混合比例,然后將*混合比的混合菌低溫培養(yǎng),逐漸加入滅菌的人工污水1( 每3 d 一次) 直至培養(yǎng)液全部替換為人工污水。然后將其與采集來的適量活性污泥混合注入到小型污水處理裝置的反應(yīng)池中,加入人工污水1 至污泥質(zhì)量濃度為2 000 mg·L - 1 左右,人工污水1 的碳源極易被微生物利用,使微生物迅速增殖。在廢水池中加入人工污水2,人工污水2 的用途是模擬城市生活污水。設(shè)定系統(tǒng)初始溫度為15 ℃ ,流量0. 15 L·h - 1 ,控制曝氣量使OD 值保持在2. 5 ~ 3. 0 之間。每天將沉淀池中的污泥* 回流到反應(yīng)池,直到出水COD 值穩(wěn)定之后沉淀池污泥50% 回流。
活性污泥的降溫馴化過程分為3 個階段,馴化溫度先后從15 ℃ 降到10 ℃ ,再從10 ℃ 降到5 ℃ ,每一階段都定時測定活性污泥的污水處理效果。第1 階段從活性污泥的培養(yǎng)開始,當(dāng)反應(yīng)池中出現(xiàn)原生動物且曝氣呈茶褐色時開始計(jì)時,此時的實(shí)驗(yàn)條件為流量0. 30 L·h - 1 ,溫度15 ℃ ,并始終維持反應(yīng)池污水體積為4 L,污泥的質(zhì)量濃度大約在2 500 ~ 4 000 mg·L - 1 之間;第2 和第3 階段僅改變溫度條件對活性污泥進(jìn)行降溫馴化。每天定時測定進(jìn)出污水的COD 和氨氮值,直到出水COD 和氨氮達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)為止。在第3 階段測定5 ℃ 條件下耐冷菌污水處理效果的同時,以成都市龍泉驛區(qū)的平安污水處理廠非耐冷菌為對照在同樣條件下進(jìn)行實(shí)驗(yàn),比較兩者在低溫下的污水處理能力是否有顯著差異。