濮陽一體化污水處理設備見證
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濮陽一體化污水處理設備見證
污水處理工藝的選擇:
生活污水處理比較成熟的工藝一般采用生物化學法處理,而且處理費用低,常用工藝有普通活性污泥法、氧化溝法、接觸氧化法、SBR法等。
1、普通活性污泥法
對于處理量比較大的城市污水處理,活性污泥法是應用較多的技術之一。普通活性污泥法,是在曝氣供氧的條件下利用微生物降解水中的有機物,是目前應用廣泛,比較成熟的工藝,對于有機物的降解效率也比較好。
但是普通活性污泥法也有它的不足之處,主要是:
①對水質變化的適應能力不強;
②所供的氧不能充分利用,因為在曝氣池前端廢水水質濃度高、污泥負荷高、需氧量大,而后端則相反,但空氣往往沿池長均勻分布,這就造成前端供氧量不足、后端供氧量過剩的情況。
因此,在處理同樣水量時與同其它類型的生化法相比,活性污泥法的曝氣池相對龐大、占地多、能耗費用高,同時污泥量大,而且運行過程中容易產生污泥膨脹,還需要污泥回流,在運行管理上難度很大。
2、氧化溝法
氧化溝是在普通活性污泥的基礎上,使用定向控制的曝氣和攪動裝置,向混合液傳遞水平速度,從而使被攪動的混合液在氧化溝閉合渠道內循環流動,因此氧化溝具有特殊的水力學流態,既有*混合式反應器的特點,又有推流式反應器的特點,溝內存在明顯的溶解氧濃度梯度,對于有機物的降解達到了很好的效果。
氧化溝工藝相對于活性污泥的處理效率明顯提高了很多,但是仍然沒有擺脫普通活性污泥法占地大,能耗高的缺點,污泥膨脹問題也時有發生。另外如果運行不當,還會產生泡沫,污泥上浮或者污泥沉積等問題,對于管理和運行難度都比較大。
3、接觸氧化法
接觸氧化法是一種兼有活性污泥法和生物膜法特點的一種新的廢水生化處理法。這種方法的主要設備是生物接觸氧化池。生物接觸氧化池中裝有填料,填料被水浸沒,用鼓風機在填料底部進行曝氣充氧,空氣經過曝氣頭釋放后,空氣中的氧能高效的溶解在廢水中。生物膜附著在填料表面生長繁殖,不隨水流動,老化的生物膜直接受到上升氣流的強烈攪動,不斷更新脫落,從而提高了凈化效果。
處理工藝流程簡述
A. 廚房及餐廳污水先進入隔油器,隔除大顆粒物及浮油后再進入調節池。
B. 自動格柵:設置格柵,對污水中的大塊顆粒物質和大顆粒雜質進行去除,保證后續處理裝置的連續運行,柵渣定期人工處理。
C. 污水經去除塊漂浮物物后進入調節池,在調節池中設潛水排污泵,對污水進行提升;調節池內設置攪拌系統進行攪拌,以防污物沉淀。
D. 采用初沉池,對污水中的無機顆粒進行沉淀去除,減輕后續處理負荷。
E. 采用缺氧反應池,在缺氧條件下有機污染物在微生物的作用下水解酸化,由大分子量的脂肪、蛋白質等水解為脂肪酸、醇等小分子量有機污染物,另一方面,該缺氧反應池可根據季節性工藝運行需要控制氧量供給,使該池可作為缺氧池,亦可作為好氧池,從而達靈活操作控制,且保證處理效果滿足處理要求。
F. 生化處理部份采用接觸好氧處理工藝,該處理工藝是一種應用較為廣泛比較成熟的處理工藝方案,該方案有較高的有機污染物的去除率,不僅能有效降除BOD5,而且能有效去除氨氮。采用生物接觸氧化池,該池中生物膜具有較大的表面積,能夠大量吸附廢水中的有機物,而且具有很強的氧化能力。在有機物被分解的同時,微生物的機體則在不斷增長和繁殖,也就是增加了生物膜的數量。由于生物膜上微生物的老化死亡,生物膜將會從濾料表面脫落下來,然后隨著廢水流出池外。由于生物膜的吸附作用,在它的表面往往附著一層薄薄的水層,水中的有機物被生物膜所氧化,其濃度要比濾池進水中有機物的濃度低得多,因此當廢水在濾料表面流動時,有機物就會從運動著的廢水中轉移到附著在生物膜表面的水中去,并進一步被生物膜所吸附。同時,空氣中的氧也將經過廢水而進入生物膜。生物膜上的微生物在氧的參與、作用下對有機物進行分解和機體新陳代謝,產生了包括二氧化碳等無機物,它們又沿著相反的方向,即從生物膜經過附著水排到流動著的廢水及空氣中去;在這些過程的綜合作用下,廢水中有機物的含量大大減少,因此得到了凈化。
G. 采用多級生物接觸氧化池,通過控制各階段曝氣量使池內保持高的溶解氧和優良的生物菌群與有機污染物接觸反應環境,為有機污染物的降除和氨氮氧化,創造了適應環境,污水中的有機污染物質被填料上的各類生物菌群氧化分解為二氧化碳和水,得到*去除。
H. 采用豎流式沉淀池作為二沉池,該池主要為澄清接觸氧化池出水中含有的脫落生物菌群和其他一些不溶性物質,為此沉淀池的設計采用合理的設計參數,從而提高了澄清效果。上清液水質達標,直接排放。
I. 沸石吸附池。設置沸石吸附池,當經過生化處理后的污水氨氮達不到排放標準時,出水進入沸石吸附池,該池主要利用沸石對污水中銨的交換吸附特性,使沸石成為富集氨氮的核心體,系統微生物群落中的硝化細菌受營養源的吸引,容易集中生長在沸石表面,特別是當進水氨氮負荷降低時,硝化細菌主要利用沸石內部的氨氮進行代謝活動,這樣沸石就得到生物再生; 生物沸石反應器中,沸石離子交換吸附作用與生物硝化/反硝化作用是相互促進的關系。沸石內由于交換吸附而富集了大量氨氮,為微生物貯存了氮源,當水體中營養物不足時,微生物可以全部吸收沸石吸附的氨氮,可直接使沸石再生;另一方面,微生物的生物作用減輕了沸石吸附負荷,可以使沸石在較長時間內保持較高的離子交換水平,同時,生物硝化作用降低水中NH4 濃度,促進了沸石上NH4 的解吸,間接使沸石再生。