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WSZ-A/O-1地埋式一體化污水處理設備

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更新時間:2024-09-06 21:57:47瀏覽次數:514

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產品簡介

WSZ-A/O-1地埋式一體化污水處理設備在運行期間系統內SVI 值比較穩定,基本都在60~100 mL/g 之間。雖然微氧池中DO 濃度平均只有0.6 mg/L,但由于其后端好氧池內DO 濃度維持在較高水平(2.2 mg/L),并且停留時間達到9 h,因此并未對污泥的沉降性能造成顯著的影響,有效避免了常規低DO 條件下短程硝化反硝化工藝中常見的污泥膨脹問題。

詳細介紹

WSZ-A/O-1地埋式一體化污水處理設備

WSZ-A/O-1地埋式一體化污水處理設備

 廢水首先進入缺氧池,與來自好氧池的混合液以及來自二沉池的回流污泥混合,氨氮濃度大幅下降。好氧池混合液帶來的大量NOx--N,在缺氧池DO 均值為0.2 mg/L 條件下可充分利用進水中的碳源進行反硝化反應。根據碳平衡計算可知,約44.6%的COD是在缺氧區中經反硝化降解的。由于反硝化過程中會產生一定的堿度,缺氧池中pH值保持在7.6 左右。
厭氧池接收了來自缺氧池的出水及微氧池150%的混合液,氨氮濃度進一步稀釋。同時,厭氧池集中了來自缺氧池和微氧池中大量的NOx--N,在厭氧池中(DO 值約為0.16 mg/L) 利用剩余碳源可進行進一步的反硝化反應,使得約27.8%的COD得以去除。值得注意的是,由于來自微氧池回流液的NOx--N中約50%為NO2--N,其反硝化過程所需碳量較NO3--N減少40%左右,因此可有效減少系統碳的消耗,實現不外加碳源條件下TN 的達標排放。另外,來自微氧池的低pH 值回流混合液部分抵消了反硝化過程產生的堿度,使得厭氧池內pH值從7.6 降至7.4。


微氧池中DO 約為0.6 mg/L,厭氧池出水帶來的COD和氨氮在有氧環境下可分別發生碳化反應和硝化反應。但是由于該廢水本身COD濃度較低,在之前缺氧區和厭氧區中的反硝化過程中又消耗了大部分,因此微氧池中COD濃度較厭氧池中下降的幅度很小,僅為22.9%; 而氨氮濃度下降約40%。通過對亞硝酸鹽和硝酸鹽的濃度進行比較可以看出,微氧區內的亞硝酸鹽積累率達到48% 左右,接近短程硝化反硝化的判斷標準(50%) 。這主要是因為較低的DO 濃度(DO<1.0 mg/L) 對硝化細菌的抑制程度大于亞硝化菌,更有利于亞硝化菌的富集。另外,由于亞硝化菌的真正基質FA 對硝化細菌也具有明顯的抑制作用,所以在微氧池內投加堿度保持pH 值在7.8 左右,可使FA 濃度(0.95 mg/L) 處于硝化菌的抑制范圍而不會對亞硝化菌產生影響。因此通過DO 和pH 值控制,可強化微氧池內短程硝化反應的進行,為整個A2/O2 系統的高效低耗脫氮打下基礎。在A2/O2 工藝的小試中,保持同樣的運行條件可使微氧區的亞硝酸鹽積累率達到90%以上,可是在實際工程應用中由于其水量水質波動均較大,因此亞硝酸鹽積累率只能達到48%左右,但是從前述處理效果可以看出,其已可較好地滿足實際工程對出水達標排放的要求。

怎樣實施科學的環保管理? 
保護環境已經成為我國經濟持續發展的基本國策,因此,廢水處理應符合我國制定的環境保護法規和方針政策。在環保的規劃設計中,必須把生產觀點和生態觀念、環境保護結合起來統籌考慮,把治理廢水和改進生產工藝、實行清潔生產結合起來統籌考慮。通過系統的分析和考證,尋求比較合理的治理方案。環保管理的主要原則歸納起來有以下幾點: 


(1) 淘汰不合理的產品 
對于一些傳統的、低產值的、廢水治理難度極大的垃圾產品應該下決心用高產值的、技術含量高的產品置換掉。如果某產品的年利潤還抵不上每年用于廢水的治理成本,這樣的產品應下決心停止生產,換上污染少且易于治理達標的產品。 

(2) 加強管理,減少污染 
企業管理也是防治污染的一個重要因素。如設備的跑、冒、滴、漏;不按操作規程辦事造成的生產事故或產品報廢等導致的大量高濃度廢水的產生;用大量的水沖洗設備與地面,造成廢水量的增加;冷卻水與生產廢水未做到“清濁分流”,都會增加廢水的水量和廢水的治理難度。 
(3) 建立區域性的小型污水處理廠 
對工廠比較集中的地方,不必套用“誰污染,誰治理”的原則,而應該加強各企業間的聯系,統籌考慮污染的治理對策,若有必要和可能,可將各個工廠的廢水集中處理,建立統一的污水處理廠,實行“誰污染,誰出錢”的治理方法。因為各個工廠由于產品的不同,廢水的水質也不是一樣的,如有的工廠的廢水是酸性的,而有的工廠的廢水卻是堿性的,放在一起處理可以減少中和藥劑的處理費用;有的工廠排出的高鹽分低COD的廢水,而有的工廠的廢水卻是高濃度易生物降解的,如果單獨處理的話,都是治理難度很大的廢水,但如果放在一起進行生化處理,由于水質條件的改善,不僅可以減少廢水的處理難度,而且可以提高處理效率。 

(4) 提高水的循環利用率 
為了減少廢水水量,首先應該在廢水產生的源頭上多做文章。如可以考慮水的循環利用、或多次重復利用,提高水的循環利用率,盡量減少外排水量。在國外,某些*企業水的循環利用率已經達到96%以上,而上海生產企業水的循環利用率還停留在20-30%的較低水平,尚有很大的潛力可以挖掘。提高生產用水的循環利用率不僅可以減輕環境污染,而且還能減少新鮮水的補充用量,在一定程度上可以緩和日益緊張的水資源問題。在廢水處理時,也應該盡量考慮處理出水的循環使用。 
(5) 回收利用和綜合利用 
廢水中的污染物,都是在生產過程中進入水中的原材料、半成品、成品和反應介質(如溶劑),特別是精細化工生產中一些化學反應往往不能十分安全,產品的分離過程也不可能十分*,因此在廢水中尤其是在反應母液中常含有一定數量的有用物質。

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