WSZ-A-0.5一體化污水處理設(shè)備
WSZ-A-0.5一體化污水處理設(shè)備生產(chǎn)廠家:濰坊魯盛水處理設(shè)備有限公司。
公司銷售范圍:全國,送貨到場、安裝。
處理過的污水種類涵蓋:生活污水、醫(yī)療污水、屠宰污水、餐飲污水、洗滌污水、養(yǎng)殖污水、清洗污水及類似的工業(yè)污水。
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工藝技術(shù)參數(shù):
厭氧反應(yīng)器啟動:
當沒有現(xiàn)成的污泥時,應(yīng)用多的是污水處理廠污泥池的消化污泥.稠的消化污泥有利于顆粒污泥形成。沒有消化污泥和顆粒污泥時,化糞池污泥、新鮮牛糞、豬糞及其它家畜糞便都可利用作菌種,,也可用腐bai污泥和魚塘底泥作接種污泥,但啟動周期較長。
污泥接種濃度至少不低10Kg˙VSS/m3反應(yīng)器容積,但接種污泥填充量不大于反應(yīng)器容積60%。污泥接種中應(yīng)防止無機污泥、砂以及不可消化的其它物進入?yún)捬醴磻?yīng)器內(nèi)。
接種污泥啟動:啟動分以下三個階段進行:
起始階段——反應(yīng)池負荷從0.5-1.0kgCOD/m3d或污泥負荷0.05-0.1kgCOD/kgVSS˙d開始。進入?yún)捬醭叵到鈴U水的混合液濃度不大于COD5000mg/L,并按要求控制進水,低的COD負荷為1000mg/L。進液濃度不符合應(yīng)進行稀釋。
進液時不要刻意嚴格控制所有工藝參數(shù),但應(yīng)特別注意乙酸濃度,應(yīng)保持在1000mg/L以下。進液采用間斷沖擊形式,即每3~4小時一次,每次5-10min,之后逐步減斷間隔時間至1小時,每次進液時間逐步增長20~30min。起始階段,進水間隔時間過長時,則應(yīng)每隔1小時開動泵對污泥攪拌一次,每次3~5min。
啟動第二階段——當反應(yīng)器容積負荷上升到2-5kgCOD/m3d時,這一階段洗出污泥量增大,顆粒污泥開始產(chǎn)生。一般講,從*段到第二段要40d時間,此時容積負荷大約為設(shè)計負荷的50%。
啟動的第三階段——從容積負荷50%上升到*,采用逐步增加進料數(shù)量和縮短進料間斷時間來實現(xiàn)。衡量能否獲進料量和縮短進料時間的化驗指標定控制發(fā)揮性脂肪酸VFA不大于500mg/L,當VFA超過500-1000mg/L,厭氧反應(yīng)器呈現(xiàn)酸化狀態(tài),超過1000mg/L則表明已經(jīng)酸化,需立即采取措施停止進料,進行菌種馴化。一般來講第二段到第三段也需30-40d時間。
啟動的要點
1.啟動一定要逐步進行,留有充裕的時間,并不能期望很短時間進入加料運行達到厭氧降解的目標。因為啟動實際上是使細菌從休眠狀態(tài)恢復,即活化的過程。啟動中細菌選擇、馴化、增殖過程都在進行,原厭氧污泥中濃度較低的甲烷菌的增長速度相對于產(chǎn)酸菌要慢的多。因此,這時負荷一般不能高,時間不能短,每次進料要少,間隔時間要長。
2.混合進液濃度一定要控制在較低水平,一般COD濃度為1000-5000mg/L,當超過5000mg/L,應(yīng)進行出水循環(huán)和加水稀釋至要求。
3.若混合液中亞硫酸鹽濃度大于200mg/L時,則亦應(yīng)稀釋至100mg/L以下才能進液。
4.負荷增加操作方式:啟動初期容積負荷可從0.2-0.5kgCOD/m3˙d開始,當生物降解能力達到80%以上時,再逐步加大。若低負荷進料,厭氧過程仍不正常COD不能消化,則進料間斷時間應(yīng)延長24h或2-3d,檢查消化降解的主要指標測量VFA濃度,啟動階段VFA應(yīng)保持在3mmoL/L以下。
5.當容積負荷走到2.0kgCOD/m3d后,每次進料負荷可增大,但大不超過20%,只有當進料增大,而VFA濃度且維持不變,或仍維持在﹤3mmoL/L水平時,進料量才能不斷增大進液間隔才能不斷減少。
人工濕地的概念及分類
人工濕地是在一定長、寬比及地面坡度的洼地中, 由土壤和基質(zhì)填料混合組成填料床, 污水在床體的填料縫隙或床體的表面流動, 并在床的表面種植水生植物, 形成一個*的“土壤——植物——微生物”生態(tài)系統(tǒng)。按照系統(tǒng)中水流方式差異,可分為表面流人工濕地(Free Water Surface Flow , FWS) 、水平潛流人工濕地(Horizontal Subsurface Flow Wet land, HSF) 和垂直流人工濕地(Vertical Subsur face Flow Wet land, VSF) 三種主要類型。近年伯明翰大學還提出了潮汐潛流人工濕地(Tidal Flow Wet land,TFW) , 其特點是填料床按時間序列交替地被充滿水和排干。國內(nèi)也有研究表明, 其間歇進水瞬間排水的運行方式, 可較大程度地提高系統(tǒng)復氧量及復氧能力, 增強有機物的去除效率。
人工濕地對污水的凈化機理
懸浮物的去除
廢水中的懸浮物是依靠人工濕地的攔截、吸附、絮凝和膠體顆粒的沉淀作用去除的。大量植物根系和飽和狀態(tài)的基質(zhì), 使固體懸浮物被根系和基質(zhì)阻攔、截留。因此, 濕地系統(tǒng)像一個過濾器, 使懸浮物通過在基質(zhì)和根區(qū)表面的重力沉淀、滲透和吸附作用而被分離去除。
溶解物質(zhì)的去除
污水中的溶解有機污染物, 通過植物根系的吸收和吸附, 以及植物根際周圍和土壤基質(zhì)中微生物的分解代謝作用, 終被降解為甲烷、二氧化碳和水得以去除。其中, 根際微生物和根際分泌物起到了重要的作用。根際微生物不僅能自己降解吸收有機污染物, 而且其分泌物的酶類也能降解有機污染物。而根際分泌物不僅能為微生物提供能源, 提高微生物對有機污染物的降解效率(根際微生物的數(shù)量很大程度取決于植物根際分泌物中所含氨基酸、有機酸、糖類等物質(zhì)的種類和數(shù)量) , 而且其分泌的酶類對有機污染物也有直接的降解作用。
氮的去除
污水中的氮一般以兩種形式存在: 無機氮(NO3- N) 和有機氮(NH4 - N) 。水中氮的去除轉(zhuǎn)化包括很多過程, 其中一部分氮可以被濕地中的植物吸收, 合成植物體內(nèi)物質(zhì), 終通過植物的收割得以去除。另外, 基質(zhì)也可通過一些物理和化學的途徑, 包括吸收、吸附、過濾等去除污水中的一部分氮。但是氮主要還是在微生物的作用下通過硝化、反硝化反應(yīng)來去除的。濕地中的大型植物根系上附著生物膜, 有著好氧、厭氧和缺氧區(qū)域。原因是處于飽和狀態(tài)的基質(zhì)中生長的水生植物, 可以增加濕地基質(zhì)的透氣性, 同時濕地植物能將空氣傳輸?shù)狡涓? 由于擴散作用, 這些空氣在植物的每一須根周圍形成一層薄薄的好氧區(qū), 在這一微小的好氧區(qū)中會發(fā)生硝化反應(yīng)。而對于氧擴散不到的區(qū)域, 形成厭氧區(qū)發(fā)生反硝化反應(yīng)。濕地中存在著無數(shù)的好氧、厭氧區(qū), 這就相當于多個A- O 反應(yīng)器組合, 保證了較好的脫氮效果。
磷的去除
人工濕地對磷的去除, 是通過植物的吸收、微生物的積累和土壤顆粒吸附等共同作用完成的。廢水中的無機磷部分在植物的吸收和同化作用下, 被合成A TP 等有機成分, 后通過植物的收割而被去除。微生物對磷的去除, 包括對磷的正常吸收和過量累積。由于人工濕地特殊的好氧、厭氧狀態(tài), 磷細菌能將有機磷轉(zhuǎn)化成簡單的磷化合物, 供植物和微生物吸收, 并在厭氧條件下提供短鏈脂肪酸。
此, 濕地中土壤顆粒對磷的吸收也是非常重要的去磷過程, 吸附容量和土壤中所含鐵、鋁、鈣化合物的含量有關(guān)。在好氧條件下的中性至酸性環(huán)境中, Fe3+ 可以與磷結(jié)合生成穩(wěn)定的化合物。若土壤環(huán)境變?yōu)閰捬? 則Fe3+ 會被還原成Fe2+ , 這就會導致吸附能力降低和對磷的釋放。鈣對磷的吸收只發(fā)生在中性環(huán)境中。此外, 每一個土壤顆粒都有一定的吸附容量, 當土壤顆粒的吸附空間被占滿之后, 吸附作用將不再發(fā)生。