200t/d一體化污水處理設備

    200t/d一體化污水處理設備

     一體化污水處理設備魯盛環(huán)保公司生產設備系列齊全:WSZ系列、AO系列、A2O系列、MBR系列。

    產品具有較強的市場競爭力,到我公司可以讓你買到具有性價比的污水處理凈水處理等設備。廣

    泛應用于各個行業(yè)和領域,我公司的產品**全國市場。


    一體化污水處理設備基本原理
    厭氧—缺氧—好氧(Anaerobic-Anoxic-Oxic,簡稱A/A/O或A2/O)工藝由厭氧池、缺氧池、好氧池串聯而成,是A1/O與A2/O流程的組合。是20世紀70年代由美國*在厭氧—好氧除磷工藝的基礎上開發(fā)出來的,可用于二級污水處理或三級污水處理,以及中水回用,具有良好的脫氮除磷效果。該工藝在厭氧—好氧除磷工藝中加入缺氧池,將好氧池流出的一部分混合液流至缺氧池的**,以達到反硝化脫氮的目的。
    在首段厭氧池主要是進行磷的釋放,使污水中的磷的濃度升高,溶解性的物被細胞吸收而使污水中的BOD濃度下降;另外部分的NH3-N因細胞的合成而去除,使污水中的NH3-N濃度下降。
    在缺氧池中,反硝化細菌利用污水中的物作碳源,將回流混合液中帶入的大量NO3-N濃度顯著下降,但隨著硝化過程使NO3-N濃度增加,而磷隨著聚磷菌的過量攝取,也以較快的速度下降。
    在好氧池中,物被微生物生化降解,而繼續(xù)下降,氮被氨化繼而被硝化,使NH3--N濃度顯著下降,但隨著硝化過程使NO3--N濃度增加,P隨著聚磷菌的過量攝取,也比較快的速度下降。

    一體化污水處理設備活性污泥投加
    1、接種前準備:
    菌種培養(yǎng)構筑物的選擇:方便操作,有曝氣裝置,有攪拌,利于加菌種、進原水或營養(yǎng)液的構筑物。菌種在投加時,方案設定應根據現場具備的條件綜合考慮。如場地、施工、運輸車輛、臨時電源、臨時泵及管道、水槍、高差、過濾等因素。菌種的粉碎對于壓縮污泥應考慮污泥的粉碎問題,應根據現場的條件確定粉碎方法。粉碎方法選擇的順序為水槍——泵循環(huán)+濾網沖擊——曝氣、攪拌。
    2、接種量的多少:
    厭氧污泥接種量一般不應少于水量的8-10%,否則,將影響啟動速度;好氧污泥接種量一般應不少于水量的 5%。只要按照規(guī)范施工,厭氧、好氧菌可在規(guī)定范圍正常啟動。
    3、污泥來源:
    厭氧污泥主要來源于已有的厭氧工程,如啤酒厭氧發(fā)酵工程、農村沼氣池、魚塘、泥塘、護城河清淤污泥;好氧污泥主要來自城市污水處理廠,應拉取當日脫水的活性污泥作為好氧菌種,接種污泥且按此順序確定**級。
    1)同類污水廠的剩余污泥或脫水污泥;
    2)城市污水廠的剩余污泥或脫水污泥;
    3)其它不同類污水站的剩余污泥或脫水污泥;
    一體化污水處理設備工藝
    雙循環(huán)兩相生物處理工藝(BICT)是在序批式活性污泥法的基礎上,增設獨立的生物膜硝化反應器,使自養(yǎng)硝化菌與反硝化菌、PAOs 等異養(yǎng)菌分相培養(yǎng),以克服脫氮與除磷間的 SRT 矛盾及硝酸鹽、 DO 干擾釋磷而開發(fā)的污水處理新工藝,其主體單元由厭氧生物選擇器、序批式懸浮污泥主反應器、生物膜硝化反應器組成。
    該工藝正常運行時主要完成 4 個操作過程:
    a、進水、曝氣攪拌 + 污泥回流
    原水與沉淀池的回流污泥在厭氧生物選擇器內混合接觸,借助高負荷梯 度產生的“選擇壓力”篩選出具有良好絮凝性的細 菌,并使 PAOs 厭氧釋磷。此時,主反應器在曝氣攪 拌的作用下,完成 COD 的去除及 PAOs 的量攝磷;
    b、缺氧攪拌 + 硝化液回流
    主反應器接受來自生物膜反應器的硝化液,在機械攪拌作用下,完成反硝化脫氮,同時被擠出的混合液進入沉淀池,經沉淀分離后上清液進入生物膜硝化反應器;
    c、再曝氣
    吹脫污泥中包裹的氮氣以利于泥水分離,也可強化 PAOs 的好氧攝磷;
    d、靜止沉淀、潷水
    靜止沉淀的同時排出富磷污泥。此工藝獨立硝化反應單元的設置消除了SRT與硝化的高度關聯性,SRT不再是影響系統脫氮效率的限制因子。
    基于“碳源競爭”角度的工藝
    解決傳統 A2/O工藝碳源競爭及其硝酸鹽和 DO 殘余干擾釋磷或反硝化的問題,主要集中在 3 方面:
    針對碳源競爭采取的解決策略,如補充外碳源、反硝化和釋磷 重新分配碳源(如倒置 A2/O工藝)等;解決硝酸鹽干擾釋磷提出的工藝改革,如 JHB、UCT、MUCT 等工藝;針對 DO 殘余干擾釋磷、反硝化的問題, 可在好氧區(qū)末端增設適當容積的“非曝氣區(qū)”。
    (1)補充外碳源
    補充外碳源是在不改變原有工藝池體結構及各功能區(qū)順序的情況下,針對短期內因水質波動引起碳源不足而提出的應急措施。一般供選擇的碳源可分為 2 類:
    a、甲醇、乙醇、葡萄糖和乙酸鈉等化合物;
    b、可替代碳源,如厭氧消化污泥上清液、 木屑、牲畜或家禽糞便及含高碳源的工業(yè)廢水等。相對糖類、纖維素等高碳物質而言,因微生物以低分子碳水化合物(如,甲醇、乙酸鈉等)為碳源進行合成代謝時所需能量較大,使其傾向于利用此類碳源進行分解代謝,如反硝化等。
    任何外碳源的投加都要使系統經歷一定的適應期,方可達到預期的效果。針對要解決的矛盾主體選擇合適的碳源投加點對系統的穩(wěn)定運行和節(jié)能降耗至關重要。一般在厭氧區(qū)投加外碳源不僅能改善系統除磷效果,而且可增強系統的反硝化潛能;但是若反硝化碳源嚴重不足致使系統TN脫除欠佳時, 應**考慮向缺氧區(qū)投加。




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