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200t/d生活一体化污水处理装置
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摘要
鲁盛环保一体化污水处理设备包括依次相连的厌氧池、MBR膜池和消毒池;厌氧池的池壁上设有弹性填料,厌氧池内间隔竖向设有两排厌氧池隔板,两排所述隔板交错固定在厌氧池的顶盖上和底壁上;MBR膜池的底部设有曝气管道,MBR膜池内位于曝气管道上方设有MBR膜组件;MBR膜组件连接有反洗泵;消毒池设有二氧化氯发生器,消毒池内还设有等离子体放电电,等离子体放电电包括脉冲功率电源,脉冲功率电源与放电电相连,放电电设置在消毒池内且另一端接地;放电电由正负电成均匀交错排列;本实用新型的优点在于:污水处理效果稳定,出水质量高,避免了膜丝断裂和相互缠绕问题,运行安全可靠。
一体化污水处理设备【运行要求】
(1)、预处理
为了使曝气生物滤池能有较长的运行周期,减少反冲次数降低能耗,运用BAF的工艺都需对进水进行预处理,否则原水中的大量杂质和SS将进入曝气滤池,将会堵塞曝气、布水系统,给系统的运行带来严重的后果。尤其是滤池用于二级处理时,往往需投加药剂才能达到这一要求,药剂的使用不仅增加了运行费用,部分药剂还将降低碱度,进而影响反硝化,这是运用BAF工艺时需要考虑的问题。
(2)、除P脱N
在生物除P技术中,将脱N和除P相结合的系统对除P不利,因为除P脱N本身是一对不可调和的矛盾,如DO太低除P率会下降,硝化反应受到限制,污泥沉降性能差,如DO太高,则由于回流厌氧区DO增加,反硝化受到限制,同时NO3-N的浓度高可影响厌氧区P的释放。因为,P的释放好为厌氧环境,如果有NO3-N存在就表明只能为兼氧环境。
从BAF运行工艺看,用生物除P是很难达到排放标准的。用生物除P就失去了生物滤池高负荷的特点,造成投资过大,因此好用加FeCl3药剂的方法除P,而生物滤池由于耐水力冲击负荷,可使处理后的水量回流,并在运行中加化学药剂,将化学处理和生物处理同时应用于系统中,达到除P脱N目的,使化学药剂用量相对减少,从而降低运行费用。
一体化污水处理设备生物滤池原理:
滤池上部采用钢筋混凝土板(板上采用倒滤头出气和水)抵制滤料的浮力及运行的阻力。在滤层下部,用混凝土板或钢板分隔在滤层下部形成气囊,在反冲洗时下部形成空气室。
原水从进水阀进入气室,通过中空管进入滤层,在滤料阻力的作用下使滤池进水均匀,空气布气管安装在滤层下部,空气通过穿孔布气管进行布气,经过滤层去除水中的物、氨氮后,出水经倒滤头进入上部清水区域排出。
滤池反冲洗采用脉冲冲洗的方法,关闭进水阀及曝气管,打开滤池下部的反冲洗气管,在滤层下部形成一段气垫层,当气垫层达到一定高度后,此时瞬时把气垫层中的空气通过阀门或虹吸的方法迅速排空,此时滤层中从上到下冲洗的水流量瞬时忽然加大,导致滤料层忽然向下膨胀,脉冲几次后,可以把附着在滤料上的悬浮物质脱落,再打开排泥阀,利用生物滤池的出水进行水漂洗,可有效地达到清洁滤料的目的。
一体化污水处理设备活性污泥的微生物及其生态学
活性污泥中的微生物体主要由各种细菌和原生动物组成,同时还存在着真菌和以轮虫为主的后生动物。原生动物以细菌为食物,后生动物以细菌和原生动物为食物。在活性污泥中的物、细菌、原生动物和后生动物构成了一个相对稳定的生态系统和食物链。
1.活性污泥的食物链
活性污泥中的微生物可分为几类:形成活性污泥絮体的微生物、腐生生物、捕食者及有害生物。
腐生生物是降解物的生物,以细菌为主。显然,这些细菌中包括被看作形成絮体的大多数细菌,也可能包括不絮凝的细菌,但它们被包裹在由类细菌形成的絮体颗粒中。腐生生物可分为初级和二级腐生生物,前者用于降解原始基质,而二级腐生生物则以初级腐生生物的代谢产物为食,这充分表明在群落中具有高度的偏利共生性。
在活性污泥的群落中主要的捕食者是以细菌为食的原生动物及后生动物,在数量上,大约为103个/mL。在活性污泥中大约发现230多种原生动物,它们在系统中可能占生物固体量的5%。其中,纤毛虫几乎都捕食细菌,通常为占优势的原生动物。
由于原生动物及后生动物的数量会随着污水处理的运行条件及处理水质的变化而变化,所以,可以通过显微镜观察活性污泥中的原生动物及后生动物的种类来判断处理水质的。因此,一般将原、后生动物称为活性污泥系统中的指示性生物。
所谓的有害生物是指那些达到一定数目时就会干扰活性污泥处理系统正常运行的生物。通常认为,丝状菌及真菌对污泥沉淀效果有影响。即使当丝状生物的数量在整个生物群落中所占的百分比很小时,污泥絮体的实际密度也会降低很多,以致于污泥很难用重力沉淀法来有效地进行分离,从而终影响出水水质,这种情况通常叫做丝状菌污泥膨胀(简称污泥膨胀)。目前人们已知有近30种不同类型的丝状菌会引起污泥膨胀。
一体化污水处理设备流程
污水经过粗格栅、去除较大漂浮物和颗粒后,流入调节池调节水量、均化水质后通过污水提升泵进入兼氧池,利用缺氧微生物的降解将污水中较难分解的高分子污染物分解物小分子物质,MBR膜池低部的底部泥水混合物回流至缺氧池进行反硝化处理,其依靠原水中的含碳物,利用缺氧微生物的反硝化作用将氨氮转为为氮气。缺氧池内混合液自流至好氧膜池,利用好氧微生物的聚磷作用将磷从污水中分离出来,再经膜的过滤作用实现泥水混合物的固液分离,从而达到去除物、实现脱氮除磷的目的MBR膜的特点:
1)由于膜的分离作用,分离效果远好于传统沉淀池,经处理后的生活污水,浊度都很低,大部分细菌、病毒被截留
2)由于很长,生物反应器又起到了“污泥硝化池”的作用,从而显着减少污泥产量,剩余污泥产量低,污泥处理费用低
3)由于膜的截留作用防止了硝化细菌的流失,给生物反应器内的增殖缓慢的硝化细菌的保持高浓度创造了有利的条件,从而大大提高了硝化效率MBR膜的缺点: