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mbbr生活污水處理設備
閱讀:575 發(fā)布時間:2020-8-3mbbr生活污水處理設備
廢水問題
由于我國的污水處理廠普遍負荷率較高,除少數(shù)超大型污水處理廠以外,一般污水處理廠無法在出水達標的前提下倒池停水檢修,而曝氣器和二沉池吸刮泥機等無備用水下設備只有泄空才能*檢修或更換。無法進行計劃性維修的設備,長期帶病運行,將隨時導致運營風險。對于部分水下設備更是如此。調(diào)研發(fā)現(xiàn),約1/2的污水處理廠曝氣器超過2年沒有泄空檢修,約1/4的污水處理廠曝氣器竟然長達6年沒有泄空檢修。
工程技術界是解決問題的,呼吁污水處理的創(chuàng)新首先面對解決困擾幾十萬運營人員的困境。
PH對硝化的影響
pH值酸堿度是影響硝化作用的重要因素。硝化細菌對pH反應很敏感,在pH中性或微堿性條件下(pH為8~9的范圍內(nèi)),其生物活性強,硝化過程迅速。
當pH>9.6或<6.0時,硝化菌的生物活性將受到抑制并趨于停止。
若pH>9.6時,雖然NH4+轉(zhuǎn)化為NO2—和NO3—的過程仍然異常迅速,但是從NH4的電離平衡關系可知,NH3的濃度會迅速增加。由于硝化菌對NH3極敏感,結(jié)果會影響到硝化作用速率。
在酸性條件下,當pH<7.0時硝化作用速度減慢, pH<6.5硝化作用速度顯著減慢,硝化速率將明顯下降。pH<5.0時硝化作用速率接近零。
pH下降的原因
pH下降的原因有兩個,一是進水堿度不高。二是進水碳源不足,無法補充硝化消耗的一半的堿度。
由硝化方程式可知,隨著NH3-N被轉(zhuǎn)化成NO3—-N,會產(chǎn)生部分礦化酸度H+,這部分酸度將消耗部分堿度,每克NH3-N轉(zhuǎn)化成NO3—-N約消耗7.14g堿度(以CaC03計)。因而當污水中的堿度不足而TKN負荷又較高時,便會耗盡污水中的堿度,使混合液中的pH值降低至7.0以下,使硝化速率降低或受到抑制。
如果無強酸排人,正常的城市污水應該是偏堿性的,即pH一般都大于7.0,此時的pH則主要取決于人流污水中堿度的大小。
所以,在生物硝化反應器中,應盡量控制混合液pH>7.0,制pH>7.0,是生物硝化系統(tǒng)順利進行的前提。
部分介紹
1、*生物池(缺氧池)
將污水進一步混合,充分利用池內(nèi)高效生物彈性填料作為細菌載體,靠兼氧微生物將污水中難溶解有機物轉(zhuǎn)化為可溶解性有機物,將大分子有機物水解成小分子有機物,以利于后道O級生物處理池進一步氧化分解,同時通過回流的硝炭氮在硝化菌的作用下,可進行部分硝化和反硝化,去除氨氮?! ?/span>
2、O級生物池(生物接觸氧化池)
該池為本污水處理的核心部分,分兩段,前一段在較高的有機負荷下,通過附著于填料上的大量不同種屬的微生物群落共同參與下的生化降解和吸附作用,去除污水中的各種有機物質(zhì),使污水中的有機物含量大幅度降低;后段在有機負荷降低的情況下,通過硝化菌的作用,在氧量充足的條件下降解污水中的氨氮,同時也使污水中的COD值降低到更低的水平,使污水得以凈化。兩段式設計能使水質(zhì)降解成梯度,達到良好的處理效果,同時設計采用相應導流紊流措施,使設計更合理。曝氣方式采用微孔曝氣,這樣的設計能有效的避免管路由于處理廢水產(chǎn)生的污泥堵塞,延長使用壽命,提高氧利用率高?! ?/span>
3、沉淀池
沉淀是污水中的懸浮物在重力作用下,與水分離的過程。這種工藝簡單易行,分離效果好,在各類污水處理系統(tǒng)中往往是*的一種工序?! 〈颂幊恋沓刈饔檬沁M行固液分離去除生化池中剝落下來的生物膜和懸浮污泥,使污水真正凈化,使出水效果穩(wěn)定?! ?/span>
4、消毒池
二沉池出水流入消毒池進行消毒,使出水水質(zhì)符合衛(wèi)生指標要求,合格外排?! ∠境貎?nèi)設計消毒裝置,導流板,消毒設計投加氯片接觸的消毒方式。該投加方式具有投加方便,簡單安全等特點,經(jīng)消毒后的水再排入市政污水管道或附近水域?! ?/span>
5、污泥池
二沉池污泥經(jīng)污泥泵定時排至污泥池,并設污泥回流裝置,部分污泥回流至*生物處理池進行硝化和反硝化,既減少了污泥的生成,也利于污水中氨氮的去除。剩余污泥進行污泥濃縮,和好氧消化,污泥上清液回流排入調(diào)節(jié)池再處理,剩余污泥定期抽吸外運(每年二至三次)?! ?/span>
6、清水池消毒池出水進入清水池,可直接達標排放或者中水回用。
工藝說明
泥膨脹多為絲狀性膨脹,在活性污泥法中間歇式不易發(fā)生膨脹,*混合式容易引起膨脹。按照發(fā)生膨脹難易程度的排列順序是:間歇式、傳統(tǒng)推流式、階段曝氣式和*混合式,同時發(fā)現(xiàn)其降解有機物(對易降解污水)速率或效率的高低,也遵循這個排列順序。SBR 法能有效地控制絲狀菌的過量繁殖,可從四個方面說明。
a. 底物濃度梯度大(也是F/M梯度),是控制膨脹的重要因素。*混合式基本沒有梯度,非常易膨脹;推流式曝氣池的梯度較大,不易膨脹;而SBR法反應階段在時間上的理想推流狀態(tài),使F/M梯度也達到理想的大,因此,它比普通推流式還不易膨脹。研究進一步證實,縮短SBR法的進水時間,反應前底物濃度更高,其后的梯度更大,SVI值更低,更不易膨脹。
b. 缺氧好氧狀態(tài)并存。絕大多數(shù)絲狀菌,如球衣菌屬等都是專性好氧菌,而活性污泥中的細菌有半數(shù)以上是兼性菌。與普通活性污泥法不同的是,SBR法中進水與反應階段的缺氧(或厭氧)與好氧狀態(tài)的交替,能抑制專性好氧絲狀菌的過量繁殖,而對多數(shù)微生物不會產(chǎn)生不利影響。正因為如此,SBR法中限制曝氣比非限制曝氣更不易膨脹。
c. 反應器中底物濃度較大。絲狀菌比絮凝菌膠團的比表面積大,攝取低濃度底物的能力強,所以在低底物濃度的環(huán)境中(如*混合式曝氣池)往往占優(yōu)勢。在SBR 法的整個反應階段,不僅底物濃度較高、梯度也大,只有在反應進入沉淀階段前夕,其底物濃度才與*混合式曝氣池的相同。因此,所以說SBR法沒有利于絲狀菌競爭的環(huán)境。
d. 泥齡短、比增長速率大。一般絲狀菌的比增長速率比其它細菌小,在穩(wěn)定狀態(tài)下,污泥齡的倒數(shù)數(shù)值等于污泥比增長速率,故污泥齡長的*混合法易于繁殖絲狀菌。由于SBR法具有理想推流狀態(tài)與快速降解有機物的特點,使它在污泥齡短的條件下就能滿足出水質(zhì)量要求,而污泥齡短又使剩余污泥的排放速率大于絲狀菌的增長速率,絲狀菌無法大量繁殖。
耐沖擊負荷、處理能力強
*混合式曝氣池比推流式曝氣池的耐沖擊負荷以及處理有毒或高濃度有機廢水的能力強。SBR法雖然對于時間來說是一個理想的推流過程,但是就反應器本身的混合狀態(tài)仍屬典型的*混合式,因此具有耐沖擊負荷和反應推動力大的優(yōu)點。而且由于SBR法在沉淀階段屬于靜止沉淀,加之污泥沉降性能好與不需要污泥回流,進而使反應器中維持較高的MLSS 濃度。在同樣條件下,較高的MLSS濃度能降低F/M值,顯然具有更強的耐沖擊負荷和處理有毒或高濃度有機廢水的能力。若采用邊進水、邊曝氣的非限制曝氣運行方式,更能大幅度增加5BR法承受廢水的毒性和高有機物濃度。國外此類實例很多,也是研究與開發(fā)的一個熱點。
安裝維護
管網(wǎng)維護。是指對管網(wǎng)運行進行檢查、維修和疏通保養(yǎng)的工作。
檢查井。為便于定期檢查、清潔和疏通或下井操作檢查用的塑料一體注塑而成或者磚砌成的井狀構(gòu)筑物。
流槽式檢查井。簡稱流槽井,是為了保持流態(tài)穩(wěn)定,避免水流因斷面變化產(chǎn)生渦流現(xiàn)象而在檢查井底部設置弧形水槽的檢查井。
沉泥式檢查井。簡稱沉泥井,在井底部設置加深的部分,用于沉積管道中的泥沙的檢查井。
戶內(nèi)設施。接戶井之前的污水收集管網(wǎng)、清掃井、化糞池、隔油池等設施。
終端設施。對農(nóng)村生活污水進行末端處理的構(gòu)筑物和設備等設施的總稱。包括預處理設施、主體處理設施和附屬設施。
管網(wǎng)設施。清掃井進水管以下部分到終端處理設施均視為管網(wǎng)設施。管網(wǎng)設施包括收集設備、輸送管渠、提升泵站和附屬構(gòu)筑物。
接戶井。匯集農(nóng)戶洗滌污水、化糞池出水和廚房污水的井,作為戶內(nèi)設施和管網(wǎng)設施的分界。
人工濕地。人工濕地是人工建造的、可控制的和工程化的濕地生態(tài)系統(tǒng)。人工濕地設計和建造是通過對濕地自然生態(tài)系統(tǒng)中物理、化學和生物作用的優(yōu)化集成組合來進行污水處理的。為了保證污水在其中有良好的水力流態(tài)和較大體積的利用率,人工濕地的設計應采用適宜的形狀和尺寸,適宜的進水、出水和布水系統(tǒng)以及在其中種植抗污染和去除污染能力強的沼生、濕生與水生植物,使其既具有自然濕地的主要生態(tài)與環(huán)境功能,又強化了凈化污水的功能。