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铜川市地埋式污水处理设备
鲁盛公司是一家集生活污水处理设备制造,环保技术创新,产品集成供应和相关技术服务为一体的环保专业技术企业。
铜川市地埋式污水处理设备采用的工艺和制造技术,可生产刚制、不锈钢或玻璃钢为主要原料的系列污水处理设备。
铜川市地埋式污水处理设备MBR 工艺生化系统参数设计
1污泥浓度
我们在设计膜生物反应器系统时,按照理论要求,一般我们会提议选择较高的MLSS浓度。但从笔者实际工程中的经验,存在如下问题:
①在实际进水物浓度低于设计进水水质情况下,MLSS值难以达到设计值,通过减少排泥来维持MLSS值时会造成MLVSS/MLSS值偏低,导致生化池表面产生大量的浮泥,致使生物活性降低,影响处理效率; ②由于MLSS是基本的设计参数,当实际值与设计值偏差较大时会影响相
关设计参数( 如SRT、空气量) 的准确度,从而影响实际运行效果。
因此,对于进水物浓度较高的工业废水,可选取较高的污泥浓度值( ~10g/L) 以尽量增大对物的去除能力; 而对于城镇综合污水处理工程而言,由于进水浓度相对不高,宜选取较低的污泥浓度( 6 ~8g/L) 。
2泥龄
对于有脱氮要求的城镇综合污水处理工程,SRT宜根据硝化泥龄和反硝化泥龄来计算确定。需要注意的是: 由于系统内的MLSS值较高,因此MBR工艺的泥龄通常较传统工艺长。但实践表明: 过长(30d) 或过短的泥龄均会使膜的TMP增势加剧,而泥龄在20d左右时,跨膜压差增长趋势变缓。因此,泥龄不宜太长,以20d左右为宜。
一般我们建议泥龄在30d左右,看来合适的泥龄还是很重要的。
铜川市地埋式污水处理设备生物载体填料
主要特点如下:
(1)、用优质的聚烯类各聚酰胺中的几种耐腐、耐温、耐老化的优质品种为材料,混合以亲水、吸附、抗热氧等助剂,长时间浸泡在废水中不会降解,也不会有对微生物有毒害作用的物质溶出,优于采用其它诸如聚氯乙烯等材质。
(2)、采用特殊的拉丝,丝条制毛工艺,将丝条插固于耐腐的中心绳上,制成了悬挂式立体弹性填料单体,填料在有效区域内能立体均匀舒展满布,使水、气、生物膜得到充分接触交换,生物膜不仅能均匀地着床于每一丝条上,保持良好的生物活性和空隙可变性,而且能在运行过程中获得越来越大的比表面积,又能进行良好的新陈代谢。
(3)、高的比表面积,普通微生物填料比表面积为90-180 m2/m3,生物载体填料单面的比表面积可达320 m2/m3,双面比表面积高达640m2/m3,由于具有高的比表面积,则单位容积内生物量就高,可以达到水力停留时间短的目的。
(4)、微生物的高活性。在填料的表面生长的微生物膜由于填料流化碰撞、曝气冲刷使微生物处于高活性的对数增长期,处理。
(5)、填料为悬挂型,换方便,使用寿命长达10年以上。
(6)、填料内部生长厌氧菌,产生反硝化作用,可以脱氮;外部生长好氧菌,进行好氧分解物。所以同步存在着硝化与反硝化作用。
铜川市地埋式污水处理设备废水处理工艺
根据废水的特点,采用以水解酸化/三级生物接触氧化为主的处理工艺,具体工艺流程如图1所示。
废水经过格栅去除猪毛、内脏碎块等大块杂物,防止管道和水泵堵塞。之后废水流入集水池,池内设一级提升泵,将废水提升至隔油沉渣池,去除浮油及一些沉淀的泥渣,然后流入调节池。因屠宰废水排放具有时段不均匀性、时变化系数较大的特点,为使后续处理系统稳定运行,减少生产废水冲击负荷的影响,设置调节池以调节水质与水量。
调节池出水由二次提升泵提升至气浮池,大量溶解性油脂与细小悬浮物通过气浮装置去除,以减轻后续处理单元负荷。
废水随后进入水解酸化池,利用异养兼性菌和厌氧菌将废水中难降解大分子物转化为易降解小分子物,复杂物转变成简单物。在转化过程中降解相当数量污染物,降低COD 浓度,提高废水可生化性,为后续好氧处理工艺创造条件。之后废水进入生物接触氧化池,池内设有组合填料、布水、布气装置及曝气系统。充氧的废水浸没全部填料,并以一定的速度流经填料。填料上长满生物膜,在生物膜中微生物的作用下,废水中的物被分解为二氧化碳和水,达到净化水质的目的。接触氧化池采用三级推流形式,逐级去除污染物。出水进入混凝反应池,投加一定量的混凝剂进一步去除悬浮物并在二沉池进行泥水分离。出水进入消毒池消毒后达标排放。隔油沉渣池、气浮装置、二沉池的浮渣与剩余污泥排放至污泥浓缩池浓缩,经过污泥脱水机脱水外运统一处理。
铜川市地埋式污水处理设备生物接触氧化反应器的调试
(1)接种。在接触氧化池中投加5 t好氧污泥,并用COD为400 mg/L的废水将氧化池注满,开动曝气系统,在不进水的情况下连续曝气2 d。
(2)连续运行。接触氧化池的有效容积为 231.6 m3,分为6个小池子。底物在池内的降解经历了阶段的吸附和*二阶段代谢的完整过程,活性污泥也经历了一个从池首端的对数增长,经减衰增长到池末端的内源呼吸期的生长周期。底物浓度沿池长逐渐降低,需氧速率也沿池长逐渐降低。
物降解速率主要受氧浓度与生物动力学氧化速率控制。生物接触氧化处理废水的关键在于是否有足够数量的生物膜附着在填料上,是否存在大量的藻类和原后生动物,是否有一定量的丝状菌能固定膜上生物等。因此挂膜快慢和挂膜质量好坏是决定生物接触氧化池启动成败的重要影响因素。本工程投入污泥3 d后填料上即生成薄的生物膜,进行显微镜观察发现有个别的豆形虫,随着营养的不断补充,生物膜不断增厚,镜检原生动物的种类也大大增加,草履虫、钟虫等先后出现,进入第8天后钟虫数量减少,盾纤虫、吸管虫、轮虫等原生动物出现,菌胶团发育良好,出水COD降至200 mg/L。