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技術文章

日處理80噸生活污水處理設備裝置

閱讀:358          發布時間:2020-1-15

日處理80噸生活污水處理設備裝置

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活性污泥法是利用活性污泥在廢水中的凝聚、吸附、氧化、分解和沉淀等作用,去除廢水中有機污染物的一種廢水處理方法,其基本工藝流程是曝氣池和二次淀池依次串聯,并有回流污泥管將二次沉淀池沉淀下來的污泥又送回到曝氣池中活性污泥處理技術中,原生動物充當著重要的角色,發揮著重要的作用。原生動物是動物界中原始的單細胞動物,分布廣,生活于淡水、海水及潮濕的土壤中,也有不少種類營寄生生活,主要分為:鞭毛綱、肉足綱、孢子綱、和纖毛綱。其在活性污泥法中的作用主要有以下幾點:

1. 凈化作用:
(1)捕食游離細菌
原生動物是活性污泥的重要組成部分。廢水生物處理系統中污染物質降解者主要是細菌,原生動物主要掠食細菌。原生動物對細菌的掠食速度是驚人的,某一池塘的研究結果證實,細菌總數的75%被原生動物所食。在污水處理廠中,形成菌膠團的細菌對原生動物有抗性作用,原生動物主要捕食游離細菌,可以大大降低出水中細菌的密度,從而降低出水濁度。
(2)分解污染物
很多證據表明,原生動物還能夠凈化污水中的無機物和有機物。有人在無菌條件下,運用累枝蟲處理污水,發現可降低70%的氨態氮。還有人通過加熱處理原污水來殺滅原生動物,然后接種細菌并進行曝氣實驗,結果大量游離細菌導致出水渾濁,同時COD、BOD、總有機碳和懸浮固體等各項指標明顯偏高;在試驗的平行系列中接種纖毛蟲后,隨著原生動物種群的建立,游離細菌總數下降,出水變得澄清,BOD和COD均下降。因此可證明,原生動物有分解污染物的作用。

水是經濟發展和社會可持續發展的一個重要因素。已成為人類社會可持續發展的重要制約因素。近年來,隨著城市建設和工業發展,城市用水量急劇增加,大量不達標準污廢水的排放,不僅污染了環境和水源,更加重了水資源的日益短缺和水質的日益惡化,從而導致生態環境的惡性循環。因此尋找經濟高效的污水處理技術,對促進水的循環利用和水環境的恢復現實和深遠的意義。目前我國所采用的污水處理工藝類型主要有以下幾種:氧化溝工藝A/O、A2/O、SBR(包括CCAS工藝)、曝氣生物濾池(BAF)、SPB、水解-好氧工藝、厭氧生物濾池、生物接觸氧化工藝等。

CCAS工藝,即連續循環曝氣系統工藝(Continuous Cycle Aeration System),是一種連續進水式SBR曝氣系統。這種工藝是在SBR(Sequencing Batch Reactor,序批式處理法)的基礎上改進而成。SBR工藝早于1914年即研究開發成功,但由于人工操作管理太煩瑣、監測手段落后及曝氣器易堵塞等問題而難以在大型污水處理廠中推廣應用。SBR工藝曾被普遍認為適用于小規模污水處理廠。進入60年代后,自動控制技術和監測技術有了飛速發展,新型不堵塞的微孔曝氣器也研制成功,為廣泛采用間歇式處理法創造了條件。1968年澳大利亞的新南威爾士大學與美國ABJ公司合作開發了“采用間歇反應器體系的連續進水,周期排水,延時曝氣好氧活性污泥工藝”。1986年美國國家環保局正式承認CCAS工藝屬于革新代用技術(I/A),成為目前*的電腦控制的生物除磷、脫氮處理工藝。
CCAS工藝對污水預處理要求不高,只設間隙15mm的機械格柵和沉砂池。生物處理核心是CCAS反應池,除磷、脫氮、降解有機物及懸浮物等功能均在該池內完成,出水可達標排放。經預處理的污水連續不斷地進入反應池前部的預反應池,在該區內污水中的大部分可溶性BOD被活性污泥微生物吸附,并一起從主、預反應區隔墻下部的孔眼以低流速(0.03-0.05m/min)進入反應區。在主反應區內依照“曝氣(Aeration)、閑置(Idle)、沉淀(Settle)、排水(Decant)”程序周期運行,使污水在“好氧-缺氧”的反復中完成去碳、脫氮,和在“好氧-厭氧”的反復中完成除磷。
CASS 工藝可以根據脫氮除磷效果的要求,將預反應區分成厭氧、缺氧兩段。在工藝運行過程中,可根據實際污泥性狀和除磷要求選擇回流裝置的開啟。
CCAS工藝的*結構和運行模式使其在工藝上具有*的優勢:
(1)建設費用低,CASS工藝較普通活性污泥法省去了初沉池、二沉池,工藝流程簡潔,布局緊湊,一次建設費用低。
(2)運行費用省,CASS工藝由于曝氣地周期性,池內溶解氧濃度是變化的,在每一周期開始時,氧濃度梯度大,傳遞效率高,節省運行費用。
(3)運行管理簡單可靠,CASS工藝控制系統簡單,不易發生污泥膨脹,運行安全可靠,并且污泥產量少。
(4)曝氣時,污水和污泥處于*理想混合狀態,保證了BOD、COD的去除率,去除率高達95%。“好氧-缺氧”及“好氧-厭氧”的反復運行模式強化了磷的吸收和硝化-反硝化作用,使氮、磷去除率達80%以上,保證了出水指標合格。沉淀時,整個CCAS反應池處于*理想沉淀狀態,使出水懸浮物(SS)極低,低的SS值也保證了磷的去除效果。

生物脫氮
1、氨化反應:
微生物分解有機氮化合物產生氨的過程。(好氧、厭氧條件均可)
2、硝化反應:
在亞硝化菌和硝化菌的作用下,將氨態氮轉化為亞硝酸鹽和硝酸鹽的過程。
3、反硝化反應:
在缺氧條件下,硝酸根離子和亞硝酸根離子在反硝化作用下被還原為氮氣的過程。
生物除磷
利用聚磷微生物有厭氧釋磷,好氧(缺氧)超量吸磷的特性,使好氧或缺氧段中混合液磷的濃度大大降低,終通過排放含有大量富磷污泥而達到從污水中除磷的目的。

 

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