wsz-a-3地埋式污水處理設備

    wsz-a-3地埋式污水處理設備

    污水設備常用工藝:AO、A2O、MBR、MBBR、SBR等。

    出水標準為:一級標準(A、B),二級標準。

    公司除為客戶提供人工濕地污水處理設備外,還有報價、出技術方案、施工圖紙、看現場、操作人員的培訓、設備的安裝、設備的維護及維修。

    污泥進行土地利用之前需要對其特性進行檢測,以及對OMPs設立排放標準,僅僅通過化學方法來測量原始污染物(parent pollutant)是不夠的。實際上,從對生態(tài)環(huán)境和人們健康安全的角度來看,用生物鑒定的方法對包括殘留的原始化學物和其轉化后的產物以及其他未知物質進行檢測是非常必要的。因為這些物質一旦進入環(huán)境,便能直接對生物的DNA產生釋放毒性,誘變致癌的風險,或對人類和**物種的內分泌系統(tǒng)產生影響。

    可以說,化學分析和生物鑒定是相輔相成的,但后者目前在污泥中的應用依然非常有限,大部分的研究都是針對經堆肥后的污泥,而對厭氧消化污泥毒性作用的研究則非常少。在此大背景之下,由來自西班牙和意大利學者組成的研究團隊使用原污泥,而不是通過添加OMPs的人工合成污泥,對中溫厭氧消化(mesophilic anaerobic digestion, MAD)和高溫厭氧消化(thermophilic anaerobic digestion, TAD) 的內分泌干擾作用和基因毒性的去除情況作分析對比,結合化學和生物方法對污泥OMPs進行綜合評估。

    吸附操作是一種古老的技術,早在兩千多年前西漢古墓中就用木炭吸濕防潮,說明當時已了解到木炭有很強的吸濕作用。20世紀50年代前,因吸附劑種類少,常用的只有酸性白土、硅藻土和活性炭等幾種,選擇吸附的能力低,只限于脫色、脫臭、吸濕、干燥等小型的操作過程。20世紀60年代以來,隨著性能優(yōu)良的吸附劑的不斷開發(fā)(如合成沸石、活性氧化鋁、分子篩等)以及各行各業(yè)分離要求的不斷提高,使吸附分離技術得到了迅速發(fā)展,成為完整的單元操作過程。目前,吸附分離技術已經在輕工、煉油、化工、食品、環(huán)保等許多領域得到了廣泛的應用。

    采用傳統(tǒng)活性污泥法處理低濃度生活污水時,由于系統(tǒng)長期在低**負荷狀態(tài)下運行,無法為微生物提供足夠的營養(yǎng)成分,難以維持較高的微生物濃度,因此易造成出水水質不達標和能源的浪費等。針對傳統(tǒng)活性污泥法處理低濃度生活污水難度大的問題,本文采用AO工藝結合生物填料,以低濃度生活污水為處理對象,考察該工藝結合填料對COD.氮及總氮的處理效果。

    生產高難度的,地埋式一體化污水處理設備,大型號二氧化發(fā)生器,加藥裝置、臭 氧發(fā)生器等水處理設備,是水處理行業(yè)的設備供應商之一,是企業(yè),具有雄厚的技術實力

    試驗在自行設計的AO中試裝置中進行,并在缺氧池、好氧池懸掛一定量的生物填料,設備自動運行,試驗的工藝流程:

    原水(其COD為160mg/L左右,氮為30mg/L左右,總氮為50mg/L左右)由泵提升經布水進入缺氧池,其出水自流進入好氧池(池內混合液按50~200%的比例回流至缺氧池),好氧出水自流入沉淀池進行泥水分離,上清液達標排放。污泥分別回流至缺氧池和好氧池。裝置設計處理水量為10m3/d,缺氧段控制溶解氧**0.5 mg/L,好氧段控制溶解氧為1.5~3.0mg/L,總水力停留時間為13h,其中缺氧池HRT為3小時,好氧池HRT為10小時。

    1.COD的去除

    裝置進水COD為65.2~283.6mg/L,平均為155.7mg/L;好氧池出水COD平均為30.2mg/L,平均去除率為80.6%,且出水COD一直較穩(wěn)定。試驗出水COD基本穩(wěn)定在40mg/L以下,說明在AO工藝中微生物能穩(wěn)定的降解,去除污水中的污染物。

    試驗進水COD濃度較低且波動較大,無法長期維持傳統(tǒng)活性污泥法所需的污泥濃度,但在AO工藝中由于生物填料的截留作用,保證了反應器內的微生物量,使污泥濃度長期維持在3000~6000mg/L,并保了較好的出水水質。

    2.氮的去除

    試驗過程中進水氮為9.8~69.1mg/L,平均為28.4mg/L。出水氮基本穩(wěn)定在6mg/L以下,平均為5.7mg/L,平均去除率為79.9%。試驗過程中氮轉化為硝態(tài)氮的效率較高,整個系統(tǒng)具有較好的硝化效果,這說明系統(tǒng)中的生物填料的截留作用有利于系統(tǒng)內硝化菌的積累,從而使系統(tǒng)內的硝化反應得以順利進行。

    3.總氮的去除

    試驗過程中進水總氮為13.7~72.5mg/L,平均為32.1mg/L。試驗裝置運行18天后,裝置出水總氮基本穩(wěn)定在15mg/L以下,平均為9.6mg/L,平均去除率為70.1%。

    硝化菌和反硝化菌受溫度、溶解氧和pH等環(huán)境因素影響較大。當水溫在18~25℃時,系統(tǒng)的反硝化效果較好,但當水溫升高到28~32℃甚至較高時會出現亞態(tài)氮累積的現象,造成反硝化效果變差,這主要是因為持續(xù)的高溫對硝化菌有一定的抑制作用,而有利于亞硝化菌的增殖,并且反硝化細菌會受到抑制。同時,進水水質的變化特別是C/N的波動會對系統(tǒng)的脫氮效果帶來較大的影響。

    在AO工藝中,微生物對COD、氮、總氮等的降解和去除起主導作用。生物填料的截留、吸附作用對該污水的處理具有一定的作用,同時填料斷面上的“好氧—兼氧—缺氧”環(huán)境,為硝化菌和反硝化菌等微生物提供了生活空間,這樣就確保了硝化、反硝化反應的順利發(fā)生,從而提高了系統(tǒng)的處理能力和出水水質。同時在裝置運行期間,*較高的曝氣量,故運行費用較低。


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