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A2O法一體化污水處理設備
  • 發布日期:2019-10-07      瀏覽次數:1464
    • A2O法一體化污水處理設備

      新型污水處理設備,歡迎咨詢:濰坊魯盛水處理設備有限公司。

      承接:生活污水處理、醫療污水處理、屠宰污水處理、食品加工污水處理、清洗塑料污水處理、餐飲污水處理、洗滌廠污水處理、農村廁所污水處理等污水處理工程設備的生產。

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      生物生態組合工藝是一種針對農村地區不同發展狀況、不同地形條件和不同排水特征而研究開發的適用于農村地區的污水處理工藝
      生物生態組合工藝流程
      1.工藝單元介紹
      生物生態組合工藝由厭氧單元、缺氧單元、多級跌水接觸氧化池、人工濕地四部分構成。
      (1)厭氧單元
      厭氧單元主要包括大深徑比厭氧反應器(適用于地下水水位較深、土地資源緊張的地區)以及折板厭氧反應器(適合于地下水位高,或單*戶或幾戶農居的生活污水就地處理,可在化糞池的基礎上改建)。該單元可有效降低有機負荷,減輕跌水曝氣工序的負擔,通常水力停留時間約3d,能為除臭創造條件。
      (2)缺氧單元
      缺氧單元兼顧水量調節與反硝化脫氮功能,可以充分保證好氧回流量且具有抗沖擊負荷能力,同時利用消化液的有機物及好氧回流液中的硝酸鹽及溶氧強化除臭脫氮。對于不需要除臭的場合,可取消單元中反硝化脫臭工藝,保留出水氮磷與農業種植。
      (3)好氧單元
      好氧單元包含多種跌水曝氣充氧裝置、脈沖多層復合濾料生物濾池、自驅動生物轉盤等。工藝通過跌水、拔風、自然通風等自然充氧形式,取代傳統大型污水處理廠高能耗的機械、鼓風曝氣技術,有效減低能耗,且具有景觀效應。
      (4)人工濕地
      該單元用經濟作物替代傳統濕地植物并優化濕地構型,在實現氮磷資源化利用的同時還可獲得一定經濟效益。


      工藝特點
      生物生態組合工藝具有以下特點:
      (1)各單元分工明確,運行效果穩定,全年出水一般可達到《城鎮污水處理廠污染物綜合排放標準》(GB18918-2002)一級A標準(8個月以上),嚴寒冬季出水優于一級B標準;
      (2)能耗低、造價低、運行成本低,污水處理直接費用不超過0.10元/m3,如利用地形條件,有實現“零”運行費用的潛力;
      (3)占地面積小,適用范圍廣泛,可用于平原、丘陵、山地農村污水處理;
      (4)管理簡單,可通過自動控制實現日常運行管理;
      (5)氮磷資源化利用,可產生經濟效益,30m3/d的污水處理設施,可年產沼氣約250m3,采用蔬菜濾床,實現氮磷資源化、每年可產生3000-5000元的經濟效益;
      (6)污水處理設施可實現田園化、園林化、景觀化,如構建跌水景觀,花卉與蔬菜濕地單元;
      (7)排泥量少、污泥穩定,可農業利用。
      二沉池的設置
      二沉池一般設置在曝氣池之后、深度處理或排放之前,其作用是泥水分離使經過生物處理的混合液澄清,同時對混合液中的污泥進行濃縮。
      污水經過生物處理后,必須進入二沉池進行泥水分離,澄清后的達標處理水才能排放,同時還要為生物處理設施提供經過濃縮的回流污泥或一定量的處理水。如果二沉池設置得不合理,即使生物處理的效果很好,混合液中溶解性有機物的含量已經很少,出水水質仍會因混合液在二沉池進行泥水分離的效果不理想而不合格(ss超標)。如果污泥濃縮效果不好,回流到曝氣池的微生物量就難以保證,曝氣混合液濃度的降低將會導致污水處理效果的下降。
      活性污泥的質量較輕,容易產生異重流,因此二沉池的大水平流速(平流式、輻流式)或上升流速(豎流式)及溢流堰負荷都應低于初沉池。輻流式二沉池采用周邊進水方式可以提高沉淀效果。二沉池具有濃縮污泥的作用,因而污泥區的容積較大,沉淀時間也比初沉池長。
      二沉池的具體型式還與生物處理工藝有關,比如生物膜法因為其生物污泥沉淀性能較差,所配二沉池的水力負荷就要比活性污泥法略低一些,而池體的有效水深要大一些,有時不得不采用浮選法進行泥水分離。
      二沉池的水力負荷一般為0.5 ~ 1.8m3/(m2 ? h),處理工業廢水時,活性污泥中有機物比例較大,曝氣池混合液的SVI偏高,與其配套的二沉池宜采用較低的表面水力負荷。為保證污泥能在二沉池得到足夠的濃縮,以便供給曝氣池所需濃度的回流污泥,二沉池的固體表面負荷為150kg/(m2 ? d)。

      生物組合處理技術
      生物組合處理技術是微生物在厭氧或者好氧環境下利用自身的新陳代謝等生物機能來吸收和分解水中的污染物,將這些污染物轉變成無害的物質從而實現去除污染的目標。在生物組合處理技術中,通常由好氧單元和厭氧單元所組成,好氧單元主要負責除去水中的氮磷等有機物質,而厭氧單元主要負責水中有機物的分解和降解,通過兩大單元來對生活污水進行凈化。實際處理過程中,通常是將厭氧單元前置,然后是好氧處理單元,以實現污染物較高的去除率。在這兩個單元的基礎上,很多優化裝置和技術也使該組合處理體系不斷完善和強化。
      比如在厭氧反應器后加設曝氣池和曝氣生物濾池,可以使污水中的COD去除率進一步提高。一些光照時間長,陽光充足的農村地區,在厭氧生物濾池的基礎上增設太陽能曝氣生物濾池,不僅提高了污染物去除率,同時提高了能源的利用率。在一些土地資源緊缺的地區,將一體化生物濾池設置成地埋式,借助提升水泵來實現水循環,采用拔風管實現通風,避免了土地資源的大量占用,且實現了較好的污水處理效果。在厭氧單元再增設一個厭氧環節,使生物處理工藝變為厭氧-缺氧-好氧工藝,降低處理負荷,減少剩余污泥的排放量,適用于較大污水處理量,污水處理效率更高。
      生態組合處理技術
      生態組合處理技術不僅含有微生物處理技術,同時還含有土壤處理技術、植物處理技術,這些處理技術共同形成一個小型的生態處理體系,通過物理作用、化學作用、生物作用終實現生活污水凈化處理的目標。相對于生物組合處理技術,生態組合處理技術不僅可以滿足較好的處理效果,在運維能耗上更低,而且同時還體現出一定的生態景觀和服務價值。目前的生態組合處理技術主要有兩大類,一類是同類型的生態處理技術進行串聯,另一類不同類型的生態處理技術進行串聯。同類型的生態處理技術對于一些水質較穩定,組分含量變化波動不大的污水較為適宜,處理的針對性較強。

      A2O法一體化污水處理設備而不同類型的生態處理技術對污水的適應性更廣,但處理的針對性較弱。比如,采用復合型的垂直流人工濕地,將上下流的濕地串聯,底部連通,在促進濕地系統分解消化作用的同時,加快濕地自身生態處理系統的平衡。采用地表流和地下潛流的生態床組合處理工藝,或者是塔式的復合型人工濕地,一部分污水進入到表面流人工濕地,另一部分污水進入到潛流人工濕地,提高人工濕地的含氧量和碳含量,可以有效提高污水中氮的去除率。利用浮床技術,在穩定處理塘中構建水生動植物的生態平衡體系,去除生活污水中的多種有害物質。針對人工濕地處理技術容易發生堵塞的問題,在人工濕地處理單元之間增加預處理的生態塘單元,或者增加塔式蚯蚓生態濾池單元,降低人工濕地單元的處理負荷,使污水的處理效率大大提高。
      生物 + 生態組合處理技術
      生物+生態組合處理技術是一種更加系統化,綜合化的生活污水處理技術,是將生物組合處理技術和生態組合處理技術進行有機結合,實現綜合性價比更高,處理效果更好的目標。在該組合處理技術的實際應用中,通常需要對農村的環境、經濟條件、生活污水的量、污水的特征等因素進行調研,綜合考慮,制定出合理的組合技術方案。目前,主要的生物+生態組合處理技術有兩大類,一類生物組合處理技術+人工濕地組合處理技術,另一類是生物組合處理技術+生態塘組合處理技術。比如,厭氧-缺氧-好氧組合處理技術+人工潛流濕地組合處理技術;太陽能驅動生物濾塔+人工濕地組合處理技術;水解池-滴濾+人工濕地組合處理技術;生物凈化槽+生態浮床組合處理技術;生物浮床技術+生物接觸氧化技術+河道生態系統組合處理技術等等。這些綜合處理技術在穩定性和處理效果上都更顯現出優勢。
      生物膜法的原理是,生物膜首先吸附附著水層有機物,由好氧層的好氧菌將其分解,再進入厭氣層進行厭氧分解,流動水層則將老化的生物膜沖掉以生長新的生物膜,如此往復以達到凈化污水的目的。
      廢水中微生物沿固體(可稱載體)表面生長的生物處理方法的統稱。因微生物群體沿固體表面生長成粘膜狀,故名。廢水和生物膜接觸時,污染物從水中轉移到膜上,從而得到處理。其基本機理見水的生物處理法。
      生物膜法的典型流程中的生物器可以是生物濾池、生物轉盤、曝氣生物濾池或厭氧生物濾池。前三種用于需氧生物處理過程,后一種用于厭氧過程。早出現的生物膜法生物器是間歇砂濾池和接觸濾池(滿盛碎塊的水池)。它們的運行都是間歇的,過濾-休閑或充水-接觸-放水-休閑,構成一個工作周期。它們是污水灌溉的發展,是以土壤自凈現象為基礎的。接著就出現了連續運行的生物濾池。新型塑料問世后,又有了新的發展。
      生物膜法生物濾池
      生物膜法中常用的一種生物器。使用的生物載體是小塊料(如碎石塊、塑料填料)或塑料型塊,堆放或疊放成濾床,故常稱濾料。與水處理中的一般濾池不同,生物濾池的濾床暴露在空氣中,廢水灑到濾床上。布水器有多種形式,有固定式的,有移動式的。回轉式布水器使用廣。它以兩根或多根對稱布置的水平穿孔管為主體,能繞池心旋轉。穿孔管貼近濾床表面,水從孔中流出。布水器的工作是連續的,但對局部床面的施水是間歇的,這承繼了污水灌溉間歇灌水的概念。濾床的下面有用磚或特制陶塊、混凝土塊鋪成的集水層。再下面是池底。集水層和池外相通,既排水又通風。工作時,廢水沿載體表面從上向下流過濾床,和生長在載體表面上的大量微生物和附著水密切接觸進行物質交換。污染物進入生物膜,代謝產物進入水流。出水并帶有剝落的生物膜碎屑,需用沉淀池分離。生物膜所需要的溶解氧直接或通過水流從空氣中取得。在普通生物濾池中,生物粘膜層較厚,貼近載體的部分常處在無氧狀態。

      濾床的深度和濾率、濾料有關。碎石濾床的深度在一個相當長的時間內大多采用1.8~2米左右。深度如果提高,濾床表層容易堵塞積水。濾率在1~4左右,如果提高床面也容易積水。首先突破的是濾率的提高。水力負荷率(即濾率)提高到8~10以上時,水流的沖刷作用使生物膜不致堵塞濾床,而且有機物負荷率,可從0.2左右提高到1以上。為了滿足水力負荷率的要求,來水常用回流稀釋。為了穩定處理效率,可采用兩級串聯。這種流程革新、負荷率提高、構造不變的生物濾池稱高負荷率生物濾池。繼而發現,濾床深度從2米左右提高到8米以上時,通風改善,即使水力負荷率提高,濾床也不再堵塞,濾池工作良好,同時有機物負荷率也可以提高到1左右。

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