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70噸/天污水處理設備
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生物接觸氧化法的處理構筑物是浸沒曝氣式生物濾池,也稱生物接觸氧化池。圖所示其基本流程。
生物接觸氧化池內設置填料,填料淹沒在廢水中,填料上長滿生物膜,廢水與生物膜接觸過程中,水中的有機物被微生物吸附、氧化分解和轉化為新的生物膜。從填料上脫落的生物膜,隨水流到二沉池后被去除,廢水得到凈化。在接觸氧化池中,微生物所需要的氧氣來自水中,而廢水則自鼓人的空氣不斷補充失去的溶解氧。空氣是通過設在池底的穿孔布氣管進入水流,當氣泡上升時向廢水供應氧氣,有時并借以回流池水。
生物接觸氧化法的特點:
(1)由于填料的比表面積大,池內的充氧條件良好。生物接觸氧化池內單位容積的生物固體量高于活性污泥法曝氣池及生物濾池,因此,生物接觸氧化池具有較高的容積負荷;
(2)生物接觸氧化法不需要污泥回流,也就不存在污泥膨脹問題,運行管理簡便;
(3)由于生物固體量多,水流又屬*混合型,因此生物接觸氧化池對水質水量的驟變有較強的適應能力;
(4)生物接觸氧化池有機容積負荷較高時,其F/M保持在較低水平,污泥產量較少。
循環式活性污泥法為一間隙式反應器,在此反應器中活性污泥法過程按曝氣和非曝氣階段不斷重復進行。該法將生物反應過程和泥水分離過程結合在一個池子中進行。C-TECH方法是一種"充水和排水"活性污泥法系統,廢水按一定的周期和階段得到處理,故C-TECH方法是SBR工藝的一種變型。C-TECH工藝在七十年代開始得到研究和應用,隨著電子計算機應用和自動化控制的日益普及,間隙運行的C-TECH工藝由于其投資和運行費用低處理性能高超,尤其是其優異的脫氮除磷功能而越來越得到重視,該工藝已廣泛應用于城市污水和各種工業廢水的處理。
在操作循環的曝氣階段(同時進水)一步完成生物降解過程 (包括降解有機物、硝化/反硝化、生物除磷等過程);在非曝氣階段完成泥水分離功能。排水裝置系移動式撇水堰,籍此可將每一循環操作中所處理的廢水經沉淀階段后排出系統。
單池或多池C-TECH系統的各個循環操作過程,包括進水曝氣階段、固液分離階段和撇水階段等步驟。當撇水結束后撇水階段尚有多余的時間可供支配時,可設置進水-閑置階段。
生物選擇器
在循環式活性污泥法工藝中設有生物選擇器,在此選擇器中,廢水中的溶解性有機物質能通過酶反應機理而迅速去除。選擇器可以恒定容積也可以可變容積運行。污泥回流液中所含有的硝酸鹽可在此選擇器中得以反硝化。選擇器的基本功能是防止產生污泥膨脹。
主曝氣區
在循環式活性污泥法工藝的主曝氣區進行曝氣供氧,主要完成降解有機物和同時硝化/反硝化過程。
循環式活性污泥法工藝操作循環過程
污泥回流/排除剩余污泥系統
在池子的未端設有潛水泵,污泥通過此潛水泵不斷地從主曝氣區抽送至選擇器中(污泥回流量約為進水流量的20 %左右)。所設置的剩余污泥泵在沉淀階段結束后將工藝過程中產生的剩余污泥排出系統。 剩余污泥的濃度一般為10 g/l 左右。
撇水裝置
70噸/天污水處理設備在池子的未端設有由電機驅動的可升降的撇水堰,以排出處理出水。 撇水裝置及其它操作過程如溶解氧和排泥等均實行中央自動控制。
工藝的運行方式和運行階段
在循環式活性污泥法系統中,一般至少設二個池子,以使系統能處理連續的進水。為此,在*個池子中進行沉淀和撇水時,在第二個池子中同時進行進水和曝氣過程,反之亦然。為避免充入池子的進水通過短流影響處理水質量,在工藝執行沉淀、撇水過程時,一般需中斷進水。在設有四個池子的系統中,通過合理地選擇各個池子的循環過程,可以產生連續均勻的出水。
生物除磷原理
磷常以磷酸鹽、聚磷酸鹽和有機磷的形式存在于廢水中,生物除磷就是利用聚磷菌,在厭氧狀態釋放磷,在好氧狀態從外部攝取磷,并將其以聚合形態儲藏在體內,形成高磷污泥,排出系統,達到從廢水中除磷的效果。
生物除磷主要是通過排出剩余污泥而去除磷的,因此,剩余污泥多少將對除磷效果產生影響,一般污泥齡短的系統產生的剩余污泥量較多,可以取得較高的除磷效果。有報道稱,當泥齡為30d時,除磷率為40%,泥齡為17d時,除磷率為50%,而當泥齡降至5d時,除磷率達到87%。
大量的試驗觀測資料已經*證實,再說橫無除磷工藝中,經過厭氧釋放磷酸鹽的活性污泥,在好氧狀態下有很強的吸磷能力,也就是說,磷的厭氧釋放是好氧吸磷和除磷的前提,但并非所有磷的厭氧釋放都能增強污泥的好氧吸磷,磷的厭氧釋放可以分為兩部分:有效釋放和無效釋放,有效釋放是指磷被釋放的同時,有機物被吸收到細胞內,并在細胞內儲存,即磷的釋放是有機物吸收轉化這一耗能過程的偶聯過程。無效釋放則不伴隨有機物的吸收和儲存,內源損耗,PH變化,毒物作用引起的磷的釋放均屬無效釋放。
在除磷系統的厭氧區中,含聚磷菌的會留污泥與污水混合后,在初始階段出現磷的有效釋放,隨著時間的延長,污水中的易降解有機物被耗完以后,雖然吸收和儲存有機物的過程基本上已經停止,但微生物為了維持基礎生命活動,仍將不斷分解聚磷,并把分解產物(磷)釋放出來,雖然此時釋磷總量不斷提高,但單位釋磷量所產生吸磷能力隨無效釋放量的加大而降低。
一般來說,污水污泥混合液經過2小時厭氧后,磷的釋放已經甚微,在有效釋放過程中,磷的釋放量與有機物的轉化量之間存在著良好的相關性,磷的厭氧釋放可使污泥的好氧吸磷能力大大提高,每厭氧釋放1mgP,在好氧條件下可吸收2.0~2.24mgP,厭氧時間加長,無效釋放逐漸增加,平均厭氧釋放1mgP,所產生的好氧吸磷能力降至1mgP以下,甚至達到0.5mgP。