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50立方米/天一體化生活污水處理設備
  • 發布日期:2019-11-18      瀏覽次數:830
    • 50立方米/天一體化生活污水處理設備

      50立方米/天一體化生活污水處理設備

      活性污泥法和生物膜法一樣,同屬好氧生物處理方法。但活性污泥法是依靠曝氣池中懸浮流動著的活性污泥來分解有機物的,而生物膜法則上要依靠固著于載體表面的微生物膜來凈化有機物。下面以活性污泥法為參照,比較它們之間的優缺點:
       (1)生物膜法優點:
      ①固著于固體表面上的生物膜對廢水水質、水量的變化有較強的適應性,操作穩定性好。
      ②不會發生污泥膨脹,運轉管理較方便。而活性污泥法則容易發生污泥膨脹。
      ③由于微生物固著于固體表面,即使增殖速度慢的微生物也能生長繁殖。而在活性污泥法中,世代期比停留時間長的微生物被排出曝氣池,因此,生物膜中的生物相更為豐富,且沿水流方向膜中生物種群具有一定分布。
      ④同高營養級的微生物存在,有機物代謝對較多的轉移為能量,合成新細胞即剩余污泥量較少。 
      ⑤采用自然通風供氧。
      (2)生物膜法缺點:
      ①活性生物難以人為控制,因而在運行方面靈活性較差。而活性污泥法運行比較方便靈活。
      ②由于載體材料的比表面積小,故設備容積負荷有限,空間效率較低。而且需要較多的載體填料和支撐結構,通常基建投資超過活性污泥法。
      ③處理出水往往含有較大的脫落的生物膜片,使得出水澄清度降低。而活性污泥法在
      正常情況下獲得比較好的澄清水。
      (3) 應用范圍
      活性污泥和生物膜法系統是當前污水處理領域應用廣泛的兩種處理技術。活性污泥法是目前應用廣泛的好氧生物處理技術,保證活性污泥處理系統成功運行的基本條件是:1.廢水中含有微生物所需的C、N、P等營養物質及元素;2.混合液中含有足夠的溶解氧;3.活性污泥應與廢水充分的接觸;4.活性污泥需連續回流,并及時排放剩余污泥,使混合液保持適量的活性污泥;5.廢水中含有的有毒污染物質的量足夠低,對微生物不能構成抑制作用。生物膜法是一種的廢水處理方法,具有污泥量少,不會引起污泥膨脹,對廢水的水質和水量的變動具有較好的適應能力,運行管理簡單等特點。他們能有效的應用于生活污水、城市污水和各種工業廢水的處理中。


      活性污泥法和生物膜法的區別不僅僅是微生物懸浮與附著之分,更重要的是擴散過程在生物膜處理系統中是一個必須考慮的因素。在生物膜反應器中,有機污染物、溶解氧及各種必須的營養物質首先要從液相擴散到生物膜表面,進而進到生物膜內部,只有擴散到生物膜表面或內部的污染物才有可能被生物膜內微生物分解與轉化,終形成各種代謝產物。另外,在生物膜反應器中,由于微生物被固定在載體上,從而實現了SRT與HRT(水力停留時間)的分離,使得增殖速率慢的微生物也能生長繁殖。
      好氧生物處理法
      好氧生物處理就是在充分供氧或者供氣的條件下,借助好氧微生物(主要是好氧細菌)或兼性好氧微生物,將污水中有機物氧化分解成較穩定的無機物的處理過程。處理過程中,廢水中的一部分有機物在細菌生命活動過程中被同化、吸收,轉化成增殖的細菌菌體部分,另一部分有機物則被氧化分解成簡單的無機物(如二氧化碳、水、硝酸根離子等),并釋放能量供細菌等微生物生命活動的需要。
      2,厭氧生物處理法
      厭氧生物處理法是在斷絕氧氣的條件下,利用厭氧微生物和兼性厭氧微生物的作用,將廢水中的各種復雜有機物轉化成比較簡單的無機物(如二氧化碳)或有機物(如甲烷)的處理過程,也稱為厭氧消化。與好氧生化法相比,厭氧生化法具有以下優點:
      ①應用范圍廣:由于供氧限制,好氧法一般只適用于中、低濃度的有機廢水的處理,而厭氧法既適用于高濃度有機廢水,也適用于中、低濃度有機廢水。有些有機物,如固體有機物、著色劑蒽酮和某些偶氮染料等,用好氧生物處理法難以降解,但用厭氧生物處理可以降解。
      ②能耗低:好氧法需要消耗大量能量供氧,曝氣費用隨有機物濃度增加而增大,而厭氧法不需要充氧,產生的沼氣還可以作為能源。廢水有機物達到一定濃度后,沼氣能量可以抵償所消耗的能量。
      ③負荷高:通常,好氧法的有機容積負荷為2~4kg/(m³.d),而厭氧法為2~10kg/(m³.d),高的可達50kg/(m³.d).
      ④剩余污泥數量少,濃縮性、脫水性良好:好氧法每去除1公斤BOD將產生0.4~0.6公斤生物量,而厭氧法去除1公斤COD只產生0.02~0.1公斤生物量,其剩余污泥只有好氧法的5%~20%。
      ⑤氮、磷的營養需要量較少:好氧法一般要求BOD:N:P為100:5:1,而厭氧法的BOD:N:P為100:2.5:0.5,處理氮、磷缺乏的工業廢水所需投加的營養鹽量較少。
      ⑥厭氧處理過程有一定的殺菌作用,可以殺死廢水和污泥中的寄生蟲卵、病毒等。
      ⑦厭氧活化污泥可以長期貯存,厭氧反應器可以季節性或間歇性運轉。與好氧生化法相比,在停止運行一段時間后,能較迅速啟動。
      但是,厭氧生物處理法也存在一些缺點:第yi,厭氧微生物增殖緩慢,因而厭氧設備啟動和處理時間比好氧設備長;第二,出水往往達不到排放標準,需要作進一步處理,故一般厭氧處理后再串聯好氧處理;第三,厭氧處理系統操作控制因素較為復雜。

      填料對曝氣生物濾池效能的影響
      1、填料粒徑的影響
      填料粒徑對曝氣生物濾池的處理效能和運行周期都有重要影響,填料粒徑越小時處理效果越好,但填料粒徑較小時,濾池容易堵塞,運行周期相對較短,需頻繁反沖洗,且不易發揮填料深層的作用因此曝氣生物濾池選用填料需要同時考慮濾池的處理效能和運行周期,根據濾池進水水質和處理要求進行優化選擇。


      2、填料的密度
      生物濾池填料的密度大小關系到生物濾池反沖洗強度的大小,密度越大,反沖洗強度越大,則需要的能量消耗越大;因此在選擇生物濾池填料時,需測定各種填料的密度。
      3、填料層高度
      濾高度與出水水質有關,在一定范圍內,增加濾層高度可提高濾池的處理效果保證出水水質,但同時增加的污水提升揚程和反沖洗強度,將導致能耗升高。
      新型填料——生物陶粒
      1、生物陶粒的種類
      ①球形輕質陶粒:采用粘土(主要成分為偏鋁硅酸鹽)為主要原料,加入適當化工原料作為膨脹劑,經高溫燒制而成。此陶粒易于微生物生長,掛膜快,與廢水中營養物質接觸后,傳遞速率高,吸附氧化速度快,處理效率高。

      ②粉煤灰陶粒:粉煤灰陶粒一般呈球形,表面粗糙堅硬,內有許多微孔,呈蜂窩狀。粉煤灰陶粒及制品的優勢主要在于性能優良、經濟效益好、施工適應性強和應用范圍廣等四個方面。
      ③納米改性陶粒:納米粉末顆粒分散相具有大的比表面積和強的界面效應,附著于陶粒填料表面和內部孔隙表面,為反應器的掛膜和啟動提供高的粗糙度,從而提高細菌的增殖速度和生物膜的形成速度。

      ④韓國EPP填料:該填料是通過把聚丙烯樹脂粉和粉末活性炭按照一定的比例混合之后形成含活性炭的母料,再將該母料經過擠壓膨脹制造出膨脹聚丙烯填料。由于填料中含有粉末活性炭,因此具有較強的有機物吸附能力以及適合微生物生長的多孔性。
      ⑤污水廠污泥及河道底泥類填料:以污水廠污泥或河道底泥為主要原料,以粘土、水玻璃為添加劑,制備的新型污泥填料。其對氨氮、COD、濁度等去除效果均優于普通陶粒,符合生物膜載體的要求,并開創了污泥資源化的又一途徑。
      處理工藝流程選擇,一般需考慮以下因素。
      1.廢水水質
      生活污水水質通常比較穩定,一般的處理方法包括酸化、好氧生物處理、消毒等。而工業廢水應根據具體的水質情況進行工藝流程的合理選擇。特別需要指出的是,對于采用好氧生物處理工藝處理廢水來說,要注意廢水的可生化性,通常要求COD/BOD5>0.3,如不能滿足要求,可考慮進行厭氧生物水解酸化,以提高廢水的可生化性,或是考慮采用非生物處理的物理或化學方法等。
      2.污水處理程度
      這是污水處理工藝流程選擇的主要依據。污水處理程度原則上取決于污水的水質特征、處理后水的去向和污水所流入水體的自凈能力。但是目前,污水處理程度的確定主要依從國家的有關法律制度及技術政策的要求。通常環境管理部門是根據《污水綜合排放標準》及相關的行業排放標準來控制污水的排放濃度,一些經濟發展水平較高的地區還規定了更為嚴格的地方排放標準。因此,無論是何種需要處理的污水,也無論是采取何種處理工藝及處理程度,都應以處理系統的出水能夠達標為依據和前提。按照法律、法規、政策的要求預防和治理水體環境污染。
      3.建設及運行費用
      考慮建設與運行費用時,應以處理水達到水質標準為前提條件。在此前提下,工程建設及運行費用低的工藝流程應得到重視。此外,減少占地面積也是降低建設費用的重要措施。
      4.工程施工難易程度
      工程施工的難易程度也是選擇工藝流程的影響因素之一。如地下水位高,地質條件差的地方,就不適宜選用深度大、施工難度高的處理構筑物。
      5.當地的自然和社會條件
      當地的地形、氣候等自然條件也對廢水處理流程的選擇具有一定影響。如當地氣候寒冷,則應采用在采取適當的技術措施后,在低溫季節也能夠正常運行,并保證取得達標水質的工藝。
      當地的社會條件如原材料、水資源與電力供應等也是流程選擇應當考慮的因素之一。

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