日处理200吨生活污水处理设备安装

日处理200吨生活污水处理设备安装
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生物处理
好氧生物处理
活性污泥处理系统是当前污水处理领域应用广泛的处理技术之一。普通活性污泥法处理屠宰废水很难达到处理要求,普遍存在以下困难:污水排放量季节性变化幅度大,难以满足连续流曝气池对水流稳定性的要求;全年均可发生污泥膨胀难以防治;剩余污泥量大、含水率高,沉淀脱水性能差,污泥处置费用高;脱氮除磷的效率仅20%左右,难以满足高氮屠宰废水的除氮要求。针对普通活性污泥法存在的问题,一些新的处理工艺开发和成功应用到屠宰废水的处理领域。
序批式活性污泥系统(sbr)
sbr(sequencing batch reactor)工艺适应当前好氧生化处理工艺的发展趋势,属简易、高效、低耗的污水处理工艺,广泛地应用于屠宰废水的处理中。其主要优点有:
(1)流程简单,无二沉池和污泥回流设备,节省了大量用地和设备。
(2)投资省,运行费用低,比普通活性污泥法节省基建投资30%,运行费用可降低10~20%。
(3)不易发生污泥膨胀,出水水质好;剩余污泥性质稳定,便于浓缩和脱水。
(4)自动控制,反应池中交替处于好氧、缺氧和厌氧状态,具有较强的脱氮除磷能力。
(5)耐冲击负荷能力强,高峰负荷在正常负荷的2.5倍情况下仍能获得稳定处理效率。
sbr间歇运行的特点使其很适合处理流量变化大甚至间歇排放的工业废水,已在亚洲、北美和欧洲等很多国家广泛应用于小型污水领域。很多屠宰场的水量少,且间断排放,采用sbr工艺,既可节省基建费用又可灵活操作。sbr工艺处理屠宰废水codcr、bod5的去除率可分别达到80%、90%以上,而且有较好的脱氮除磷效果,氨氮去除率可达80%~90%。j.keller等人在研究sbr处理屠宰废水脱氮的过程中发现,通过控制溶解氧的浓度可使约50%的氮通过同步硝化反硝化去除,而控制这种脱氮过程对减少处理费用,提高出水水质有重要意义。
随着sbr工艺的蓬勃发展,许多sbr改进工艺被开发出来。cass工艺在sbr反应器前部增加了一个生物选择器,由于实现了连续进水,在屠宰废水的处理中也得到了广泛的应用。此工艺剩余污泥性质稳定,产生的剩余污泥量只有传统活性污泥法的60%左右。
ab法
ab法是生物吸附活性污泥法的简称,处理系统分为负荷截然不同的a段(adsorption stage)和b段(bio-aeration stage)。a段和b段的回流系统严格分开,互不相混,形成二种不同的微生物类群。a段污泥负荷高可达2~6kgbod5/(kgmlss.d),对废水主要起生物吸附作用:而b段负荷较低,不大于0.3 kgbod5/kgmlss.d,对废水主要起生物氧化作用。ab法特别适用于屠宰废水悬浮有机物浓度高、水质水量变化较大的特点,一般不设初沉池,对bod5 、codcr、ss、p和nh3-n的去处率一般均高于常规活性污泥法,且可节省基建投资约20%、能耗15%左右。
主要优点
由于biostyr(r)工艺将滤池和生化反应器结合起来,因此不再需要沉淀池;
占地面积小,是常规工艺的1/4~1/5,节省大量征地和地基处理费用;
池容小,土建工程量比其它工艺少20%~40%;
全部模块化结构,改扩建容易,工期短;
上部出水为清水,滤头不易堵塞,检修和更换容易。无需放空滤池中滤料;
可对厂区进行全封闭,无臭味污染,视觉和景观效果好;
不需要单独的反冲冼水和反冲洗水泵,降低了设备投资和运行费用;
穿孔管曝气,节省设备投资和维护费,效率高。而膜式曝气头通常在运行两年后开始丧失其效率;
自动化程度高,操作人员少;*低温运行稳定,受温度影响很小;
由于其具有连续的物理过滤能力,一旦生物反应发生问题,滤池仍可去除绝大部分的悬浮物;而且仅需要几天即可恢复生物处理能力,而活性污泥法需要几个星期才能恢复;
工艺操作灵活,同一滤池内可同时完成硝化的反硝化的功能。
spr方法采用化学方法使溶解状态的污染物从真溶液状态下析出,形成具有固相界面的胶粒或微小悬浮颗粒;选用高效而又经济的吸附剂将有机污染物、色度等从污水中分离出来;然后采用微观物理吸附法将污水中各种胶粒和悬浮颗粒凝聚成大块密实的絮体;再依靠旋流和过滤水力学等流体力学原理,在自行设计的spr高浊度污水净化器内使絮体与水快速分离;清水经过罐体内自我形成的致密的悬浮泥层过滤之后,达到三级处理的水准,出水实现回用;污泥则在浓缩室内高度浓缩,定期靠压力排出,由于污泥含水率低,且脱水性能良好,可以直接送入机械脱水装置,经脱水之后的污泥饼亦可以用来制造人行道地砖,免除了二次污染。
在spr工艺里面,城市生活污水和处理药剂的混合主要是在泵前吸药管道、污水泵 叶轮、蛇形反应管和瓷球反应罐的组合作用下完成的,为取得混凝净化效果和节省药剂创造了条件。与过去常规的一级处理和二级处理之水工结构不同。适用于纺织印染污水、再生纸造纸污水、动物屠宰场污水、陶瓷厂瓷泥污水、煤矿矿井污水等含有大量有机污染物和氨氮的去除。
大港油田居民区城镇生活污水总量为6000立方米/天,经spr物化工艺处理后各污水指标为:cod<50毫克/升;bod5<20毫克/升;ss<3毫克/升;氨氮<10毫克/升;大肠杆菌群<3个/升;余氯>0.3毫克/升。
spr工艺流程简单可靠、投资和运行费用低、占地少、净化效果好的众多优势将为当今世界的城市污水的再利用开创一条新路。城市污水实现再利用之后,为城市提供了第二淡水水源,为城市的可持续发展提供了*的条件,其经济效益和社会效益是不可估量的。
污水处理中的“生物接触氧化法”和微污染水处理中的“生物接触氧化法”在原理上是*一样的,但由于处理水质及主要去除对象的不同,使得这两种工艺在核心部件—— 微生物载体的选择上有着不同的要求。在污水处理中,气水比较大、水力停留时间较长,生物膜生活在一个相对稳定的环境中,在长时间的曝气过程中填料表面的生物膜与污水中的污染物接触几率显著增加。而在微污染水处理中,由于所需处理的水量较大、气水比小、水力停留时间较短,生物膜生存的环境相对较差,较快的水流速度也使得生物膜与污染物的接触几率大大减少。因此,在微污染水处理中,开发适合其水质特征的新型高效填料就显得尤为重要。笔者认为今后生物填料的研究应主要集中在以下几个方面:
微生物的强化
微生物的强化作用包括生物量积累、生物活性刺激、专有菌种固定等,这一点在阿科蔓生态基和科亮生物带中均有体现,阿科蔓生态基以其两段型和两面型编织设计创造了菌藻共生体系,而科亮生物带辅以科利尔活性菌亦形成高效的微生物处理系统。生物填料未来的发展应以微生物的强化作用为着眼点,开发出具有高生物量、强生物活性、高效微生物菌种的新型填料。

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