詳細(xì)介紹
100m3/d地埋式污水處理裝置設(shè)備
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無動(dòng)力多級(jí)厭氧復(fù)合生態(tài)處理系統(tǒng)
①,、基本原理
針對(duì)我國當(dāng)前資金短缺,、能源不足與污染日益嚴(yán)重的現(xiàn)狀,厭氧處理技術(shù)是特別適合我國國情的一項(xiàng)技術(shù),。但因?yàn)閱为?dú)的厭氧對(duì)氮,、磷等營養(yǎng)元素基本上沒有去除能力,污水中的氮,、磷會(huì)使水體富營養(yǎng)化,。同時(shí)單獨(dú)的厭氧處理也不能很好地去除病菌,厭氧出水通常情況下不能達(dá)到國家的排放標(biāo)準(zhǔn),?;谏鲜霰尘?,針對(duì)獨(dú)戶或聯(lián)戶生活污水的處理,基本形成一套成熟的厭氧處理與生態(tài)床相結(jié)合的處理方法,,簡稱無動(dòng)力多級(jí)厭氧復(fù)合生態(tài)處理系統(tǒng),。
該系統(tǒng)主要由2~3格厭氧池和1格比表面積較大的砂礫石、細(xì)土等為基質(zhì)的復(fù)合生態(tài)床組成,,其中各池之間靠管道連通,,污水在池內(nèi)停留的時(shí)間為5~7天。生活污水經(jīng)過厭氧處理,,生活污水中懸浮物可以沉淀,,難降解有機(jī)污染物被厭氧微生物轉(zhuǎn)化為小分子有機(jī)物。復(fù)合生態(tài)床表面可種植水生生物,。
復(fù)合生態(tài)床除起到過濾作用外,,有機(jī)物的床體還能夠提高處理效果。一是植物的生長改變生態(tài)床的流態(tài),,生長的植物根系和莖桿對(duì)水流的阻礙作用有利于均勻布水,,延長水力停留時(shí)間;二是植物的根系創(chuàng)造有利于各種微生物生長的微環(huán)境,植物根莖的延伸會(huì)在植物根系附近形成有利于硝化作用的好氧微區(qū),,同時(shí)在遠(yuǎn)離根系的厭氧區(qū)里含有大量可利用的碳源,,這又提供了反硝化條件;三是植物生長對(duì)各種營養(yǎng)物尤其是硝酸鹽氮具有吸收作用。
污水經(jīng)厭氧“粗”處理后,,后續(xù)“精”處理單元的負(fù)荷相對(duì)較小,,這樣可以節(jié)省生態(tài)床的占地面積,污水中的懸浮物經(jīng)厭氧反應(yīng)器處理后,,大部分能被有效地去除,,這樣也可以防止生態(tài)床堵塞。因此,,這種組合不但能有效地去除有機(jī)物,,還能有效解決目前污水處理中難以做到的氮、磷皆能達(dá)標(biāo)的難題,。
高負(fù)荷活性污泥工藝
目前國內(nèi)對(duì)活性污泥工藝的設(shè)計(jì)通常采用中等負(fù)荷(0.3KgBOD5/(kgMLSS•d)),,而在實(shí)際中人們從經(jīng)濟(jì)角度考慮總是采用較高的負(fù)荷,所以高負(fù)荷下的污泥膨脹在中國具體較為廣泛的意義,。在高負(fù)荷情況下,,常見的是DO不足,所以先采取提高氣水比,,強(qiáng)化曝氣,,在推流式曝氣池內(nèi)首端采用射流曝氣等方式,觀察一段時(shí)間,,找出問題的所在,。
如果在以上措施采取后一段時(shí)間情況仍無好轉(zhuǎn),則可考慮在曝氣池頭部加設(shè)軟填料,。這一部份對(duì)于有機(jī)酸去除率很高,,從而去除絲狀菌的生長促進(jìn)因素,幫助絮狀菌生長,。這個(gè)方法比較有效,,但造價(jià)較高,且對(duì)以后的維修管理造成不便,?;蛘咴谄貧獬厍霸O(shè)置一個(gè)水力停留時(shí)間約為15min的選擇器,一般能很有效的抑制絲狀菌的生長,。
對(duì)于間歇式進(jìn)水的SBR工藝來說,,反應(yīng)器本身是*混合式的,而且在時(shí)間上其污染物的基質(zhì)就存在濃度梯度,,所以無需再另設(shè)選擇器,。通常間歇式SBR工藝產(chǎn)生污泥膨脹的原因是,污泥濃度過高,,而進(jìn)水有機(jī)物濃度偏低或水量偏小而導(dǎo)致污泥負(fù)荷偏低,。對(duì)于這種情況,降低排出比,,提高基質(zhì)初始濃度,,并對(duì)SBR強(qiáng)制排泥,一般就能夠?qū)ξ勰嗯蛎洭F(xiàn)象進(jìn)行有效的控制,。而對(duì)于連續(xù)進(jìn)水的SBR如ICEAS和CASS等工藝如果發(fā)生污泥膨脹的話,,就有必要在進(jìn)水端設(shè)置一個(gè)預(yù)反應(yīng)區(qū)或生物反應(yīng)器了。
100m3/d地埋式污水處理裝置設(shè)備低負(fù)荷活性污泥工藝
低負(fù)荷活性污泥工藝曝氣池內(nèi)基質(zhì)濃度較低,,絲狀菌容易獲得較高的增長效率,,所以是容易產(chǎn)生污泥膨脹。除了在水質(zhì)和曝氣上想辦法外,,根本和有效的是將曝氣池分成多格且以推流方式運(yùn)行,,或增設(shè)一個(gè)分格設(shè)置的小型預(yù)曝氣池作為生物選擇器,在這個(gè)選擇器內(nèi)采用高污泥負(fù)荷,,吸附部分有機(jī)物并消除有機(jī)酸,。這個(gè)辦法不但有助于抑制污泥膨脹,并能有效的改善生化處理效果,。在曝氣池內(nèi)增加填料的方法也同樣在低負(fù)荷*混合工藝中適用,。
對(duì)于A/O和A2/O工藝可通過在在好氧段前設(shè)置缺氧段和厭氧段以及污泥回流系統(tǒng),使混合菌群交替處于缺氧和好氧狀態(tài),,并使有機(jī)物濃度發(fā)生周期性變化,,這既控制了污泥膨脹又改善了污泥的沉降性能,。而交替工作式氧化溝和UNITANK工藝等連續(xù)進(jìn)水的系統(tǒng)因?yàn)槠浔旧碓跁r(shí)間和空間上就有了實(shí)際上的“選擇器”,所以對(duì)污泥膨脹有著效強(qiáng)的控制能力,。如果這兩種工藝發(fā)生污泥膨脹,,則可通過調(diào)整曝氣控制溶氧量和控制回流污泥量來調(diào)節(jié)池內(nèi)的污泥負(fù)荷及DO,通過一段時(shí)間的改善,,一般能夠控制住污泥膨脹現(xiàn)象,。
高濃度氨氮廢水采用生化方法處理時(shí),需要較高的供氧量和生物量,,因而成為生化處理含氮污染物的難題之一.傳統(tǒng)的生物脫氮工藝(即硝化-反硝化工藝)普遍存在著占地面積大,、能耗高、外加碳源需求量大及脫氮效率低等不足.部分亞硝化和厭氧氨氧化聯(lián)合技術(shù)是新型的廢水生物脫氮方法,,與傳統(tǒng)的生物脫氮方法相比,,該方法能夠節(jié)省64%的能量需求和*的外加碳源及減少80%~90%的污泥量.