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      濰坊濰東水處理設備有限公司


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      500t/d一體化生活污水處理設備工藝

      閱讀:72發(fā)布時間:2019-10-21

      500t/d一體化生活污水處理設備工藝

      小宇環(huán)保的設備廠家自產(chǎn)自銷,所有東西出廠價銷售,沒有二手加價,沒有中間商賺差價,一分錢一分貨。我們不斷優(yōu)化一體化污水處理設備的運行操作流程,簡單易上手。有任何問題請致電客服。

       

      水解酸化池的具體作用

      1. 水解酸化池可將大分子物質轉化為小分子物質,將環(huán)狀結構轉化為鏈狀結構,進一步提高了廢水的BOD/COD比,增加了廢水的可生化性,為后續(xù)的好氧生化處理創(chuàng)造了良好的環(huán)境。

      2. 水解酸化處理有機廢水,取其厭氧處理的前兩個階段(水解階段、酸化階段),不需密封及攪拌,在常溫下進行即可提高廢水的可生化性。由于水解酸化反應迅速,故池容小,停留時間短,水解酸化反應能適應較大的水質范圍,出水水質穩(wěn)定。然而停留時間不是越長越好的,印染行業(yè)大致在14小時左右,生活污水就短了,大致在3小時左右。水解酸化能去色,而好氧是不行的。

      【曝氣生化系統(tǒng)的調試流程及操作規(guī)程】

      曝氣生化系統(tǒng)主要是在有氧的情況下,廢水中的有機物通過活性污泥中的微生物吸附、氧化、還原過程,把復雜的大分子有機物氧化分解為簡單的無機物,從而達到凈化廢水的目的。

      1.根據(jù)具體情況調整曝氣量,通過控制各閥門,調整進氣量。

      2.曝氣池應通過調整污泥負荷、污泥泥齡或污泥濃度等方式進行工藝控制。

      3.曝氣池出口處的溶解氧宜為2mg/L。

      4.應經(jīng)常觀察活性污泥生物相、上清液透明度、污泥顏色、狀態(tài)、氣味等,并定時測試和計算反映污泥特性的有關項目。

      5.因水溫、水質或曝氣池運行方式的變化而在沉淀池引起的污泥膨脹、污泥上浮等不正常現(xiàn)象,應分析原因,并針對具體情況,調整系統(tǒng)運行工況,采取適當措施恢復正常。

      6.當曝氣池水溫低時,應采取適當延長曝氣時間、提高污泥濃度、增加泥齡或其它方法,保證污水的處理效果。曝氣池水溫不能高于38℃,過高時,應在采取降溫措施后,方可繼續(xù)進水!

      7.曝氣池產(chǎn)生泡沫和浮渣時,應根據(jù)泡沫顏色分析原因,采取相應措施恢復正常。視情況開啟消泡水泵,撒淋消泡劑。

      8.根據(jù)污泥情況向生化池內加營養(yǎng)劑,一般按BOD5:N:P=100:5:1比例投加營養(yǎng)源。N源為尿素,P源為磷酸鈉或*。

        初沉池可除去廢水中的可沉物和漂浮物。廢水經(jīng)初沉后,約可去除可沉物、油脂和漂浮物的50%、BOD的20%,按去除單位質量BOD或固體物計算,初沉池是經(jīng)濟上為節(jié)省的凈化步驟,對于生活污水和懸浮物較高的工業(yè)污水均易采用初沉池預處理。初沉池的主要作用如下:

       ?。?) 去除可沉物和漂浮物,減輕后續(xù)處理設施的負荷。

        (2) 使細小的固體絮凝成較大的顆粒,強化了固液分離效果。

       ?。?) 對膠體物質具有一定的吸附去除作用。

       ?。?) 一定程度上,初沉池可起到調節(jié)池的作用,對水質起到一定程度的均質效果。減緩水質變化對后續(xù)生化系統(tǒng)的沖擊。

       ?。?) 有些廢水處理工藝系統(tǒng)將部分二沉池污泥回流至初沉池,發(fā)揮二沉池污泥的生物絮凝作用,可吸附更多的溶解性和膠體態(tài)有機物,提高初沉池的去除效率。

        另外,還可在初沉池前投加含鐵、鋁混凝劑,強化除磷效果。含鐵的初沉池污泥進入污泥消化系統(tǒng)后,還可提高產(chǎn)甲烷細菌的活性,降低沼氣中硫化的含量,從而既可增加沼氣產(chǎn)量,又可節(jié)省沼氣脫硫成本。

      曝氣生物濾池由內錐即下向流對流接觸氧化區(qū)和外錐即上向流曝氣生物過濾區(qū),以及下部導流沉降無泵污泥回流區(qū)三部分組成。

      在內錐即下向流生物接觸氧化過濾區(qū)和外錐即上向流曝氣生物過濾區(qū)內,都設有濾料。在下部的導流沉降分離無泵污泥回流區(qū)內裝有導流板和無泵污泥回流管。在內錐即下向流對流接觸氧化生物過濾區(qū)和外錐即上向流曝氣生物過濾區(qū),與下部的導流沉降分離無泵污泥自動回流區(qū)之間裝有濾料,并在濾料下部設有濾池反沖洗空氣管和水管。其污水流向為:污水自上而下進入內錐即下向流對流接觸氧化生物過濾區(qū)內,通過濾料空隙間曲折下行至導流沉降無泵污泥回流區(qū),實現(xiàn)泥水分離,分離出來的污泥在不用泵的條件下,自動回流到污水池的前端,進入?yún)捬醭鼗蛩馑峄胤聪趸幚怼?/p>

      分離出來的水導入外錐即上向流曝氣生物過濾區(qū),并同樣通過濾料空隙曲折上升,污水在上升的處理過程中產(chǎn)生的污泥也在重力作用下,自動下沉于導流沉降分離區(qū),通過無泵污泥排泥系統(tǒng),回流到污水池前端進入?yún)捬醭鼗蛩馑峄胤聪趸幚???諝獾牧飨驗椋涸趦儒F即下向流對流接觸氧化生物過濾區(qū)內,空氣是自下而上,在濾料空隙間曲折上升;在外錐即上向流曝氣生物過濾區(qū)內,空氣同樣是自下而上,在濾料空隙間曲折上升。

      水解酸化工藝機理

      水解酸化工藝是考慮到產(chǎn)甲烷菌與水解產(chǎn)酸菌生長速度不同,將厭氧處理控制在反應時間段短的厭氧處理第1 階段,即在大量水解細菌、產(chǎn)酸菌作用下將不溶性有機物水解為溶解性有機物,將難生物降解的大分子物質轉化為易生物降解的小分子物質的過程。水解酸化工藝作為各種生化處理的預處理,可改進廢水的可生化性,為廢水的有效處理創(chuàng)造良好的條件。厭氧生物降解的基本模式為水解階段,固體物質降解為溶解性的物質,大分子物質降解為小分子物質;產(chǎn)酸階段,碳水化合物降解為短鏈的揮發(fā)性酸,主要是醋酸、丁酸和丙酸;甲烷化階段是整個厭氧消化過程的控制階段。

      污水處理設備由于制造工藝的要求某些廢水中會含較高的Cl-,如要進行生化處理需進行大量的稀釋。5000mg/L以上的Cl-在活性污泥系統(tǒng)中,會使其中大部分微生物由于滲透壓的改變無法正常工作。稀釋會使投資和運行成本均大量成倍增長,污水處理設備且浪費了水資源。制藥廢水、糖精廢水、某些染料廢水均由于高Cl-含量使常規(guī)生化處理系統(tǒng)無法正常運行。生活污水處理的主要特點是可生化性好,氮、磷含量高,處理的方法主要以生化法為主。污水經(jīng)污水管網(wǎng)匯集到化糞池,化糞池的上清夜經(jīng)過處理達到相應排放標準后排放。污水處理設備我公司的專項生活污FILT理技術—FILT生化法,采用特殊結構載體。使好氧厭氧兼氧的過程在一個處理系統(tǒng)中反復發(fā)生,從而地降低污水中的有機物和氮磷等污染物使之達到排放要求。

      連續(xù)循環(huán)曝氣系統(tǒng)工藝(Continuous Cycle Aeration System)是一種連續(xù)進水式SBR曝氣系統(tǒng)。污水處理工藝CCAS是在SBR(Sequencing Batch Reactor,序批式處理法)的基礎上改進而成。CCAS污水處理工藝對污水預處理要求不高,只設間隙15mm的機械格柵和沉砂池。生物處理核心是CCAS反應池,除磷、脫氮、降解有機物及懸浮物等功能均在該池內完成,出水可達標排放。 污水處理工藝CCAS上*的優(yōu)勢: (1)曝氣時,CCAS污水處理的污水和污泥處于*理想混合狀態(tài),保證了BOD、COD的去除率,去除率高達95%。 (2)“好氧-缺氧”及“好氧-厭氧”的反復運行模式強化了磷的吸收和硝化-反硝化作用,使氮、磷去除率達80%以上,保證了出水指標合格。 (3)沉淀時,整個CCAS反應池處于*理想沉淀狀態(tài),使出水懸浮物極低,低的值也保證了磷的去除效果。 CCAS污水處理工藝的缺點是各池子同時間歇運行,人工控制幾乎不可能,全賴電腦控制,對處理廠的管理人員素質要求很高,對設計、培訓、安裝、調試等工作要求較嚴格.

      生活污水處理設備的維護保養(yǎng):

      在日常使用生活污水處理設備的過程中,對于設備的維護及保養(yǎng)至關重要。現(xiàn)總結如下:

      生活污水處理設備安裝形式為兩種種放置與地表以上做好保溫層;二是埋與地表以下,埋設深度根據(jù)當?shù)貧鉁刈兓āR蠡A平均承壓>5t/m2,基礎必須打水平。設備安裝在地表下,基礎與地表的相對標高與設備高度相同。設備現(xiàn)場就λ合格即在污水處理設備內注滿水,以防地下水把設備浮起。

      生活污水處理設備使用前必須檢查該設備系統(tǒng)的電器是否正常,風機機油是否符合要求,直至*合格。

      生活污水處理設備必須建立一套定期的保養(yǎng)制度,風機不能逆轉,定期檢查風機機油,風機進氣口經(jīng)常清理。風機、水泵ÿ運行5000h保養(yǎng)一次。

      工藝特征

      4.1 相分離途徑

      厭氧消化過程貫穿產(chǎn)酸和產(chǎn)氣2個階段,要使水解酸化過程順利進行,必須抑制產(chǎn)氣階段的進行,其相分離的途徑可分為3種:

      4.1.1 在酸化反應器中通過某種條件對產(chǎn)甲烷菌進行選擇性的抑制,如適量投加CCl4、CH3Cl,控制微量氧,調節(jié)氧化還原電位和pH值等.

      4.1.2 對產(chǎn)酸菌和產(chǎn)甲烷菌進行滲析分離[2].

      4.1.3 通過動力學參數(shù)來控制,如控制有機負荷、水力停留時間(HRT)等。一般負荷越高,產(chǎn)酸菌繁殖越快,有機酸濃度越高,對甲烷菌的抑制作用也越強,從而達到有效相分離的目的。

      4.2 酸化程度的判斷指標

      表示水解酸化過程酸化程度的主要參數(shù)是一些短鏈有機酸的濃度,即揮發(fā)性脂肪酸(VFA)的濃度,通過測定進入和流出反應器的VFA濃度的變化可以判斷反應進行的情況。

      4.3 水解池的啟動

      水解反應器屬上流式污泥床反應器(UASB)范疇。因此,要使水解反應順利進行,培養(yǎng)出一定濃度的顆粒污泥是關鍵,而厭氧污泥的培養(yǎng)又與啟動方式有密切關系。由于甲烷菌增殖緩慢,污泥固定化困難,一般UASB啟動大約需要幾個月時間。對于水解反應器,由于厭氧反應中放棄了甲烷化階段,使啟動時間大大縮短。根據(jù)動力學原理,通過調整HRT,利用水解細菌、產(chǎn)酸菌與甲烷菌生長速度不同,造成甲烷菌在反應器中難于繁殖的條件。啟動時增大水力負荷,系統(tǒng)中將產(chǎn)生大量有機酸的累積,pH值下降,產(chǎn)氣量減少,產(chǎn)甲烷菌受到了嚴重抑制,系統(tǒng)處于酸化狀態(tài),水解池的啟動可在短期內完成。

      水與空氣的流向分別為:在內錐即下向流對流接觸氧化生物過濾區(qū)內,因污水是自上而下,而空氣是自下而上,并且水和空氣都是通過濾料空隙間曲折對流,與污水及濾料上附著的生物膜充分接觸,在好氧條件下發(fā)生氣、液、固三相反應。另一方面,水與空氣在外錐即上向流曝氣生物過濾區(qū)內,因污水和空氣都自下而上的,水和空氣在濾料空隙間曲折上升,與污水及濾料上附著的生物膜充分接觸,在好氧條件下,發(fā)生氣、液、固三相反應。在內錐即下向流接觸氧化生物過濾區(qū)和外錐即上向流曝氣生物過濾區(qū)內的濾料上,由于生物膜附著在濾料上,不受泥齡限制,因而種類豐富,對于污染物的降解十分有利。污染物被吸附、攔截在濾料表面,作為降解菌的營養(yǎng)基質,加速降解菌形成生物膜,生物膜又進一步“俘獲”基質,將其同化、代謝、降解。

      在碳氧化與硝化合并處理時,靠近濾池進水口的濾層段內有機污染濃度高,異養(yǎng)菌群占優(yōu)勢,大部分的含碳污染物CODcr、BOD5和SS在此得以降解和去除,濃度逐漸降低。在導流曝氣生物過濾法污水處理池下部的自養(yǎng)型細菌,如硝化菌占優(yōu)勢,氨氮被硝化。在生物膜內部以及部分填料間的空隙,蓄積的大量活性污泥中存在著兼性微生物。因此,在導流曝氣濾池中可發(fā)生碳污染物的去除,同時有硝化和反硝化的功能。粒狀濾料及生物膜除了吸附攔截等作用外,兼有過濾的作用,隨著處理過程的進行,在濾料空隙間蓄積了大量的活性污泥,這些懸浮狀活性污泥在濾料縫隙間形成了污泥濾層,在氧化降解污水中有機物的同時,還起到了很好的吸附過濾作用,從而能使有機物及懸浮物均得到比較*的清除。

      水解酸化池

      一、水解酸化池的作用

      水解酸化主要用于有機物濃度較高、SS較高的污水處理工藝,是一個比較重要的工藝。

      水解是指有機物進入微生物細胞前、在胞外進行的生物化學反應。微生物通過釋放胞外自由酶或連接在細胞外壁上的固定酶來完成生物催化反應。

       酸化是一類典型的發(fā)酵過程,微生物的代謝產(chǎn)物主要是各種有機酸。

      水中有機物為復雜結構時,水解酸化菌利用H2O電離的H+和-OH將有機物分子中的C-C打開,一端加入H+,一端加入-OH,可以將長鏈水解為短鏈、支鏈成直鏈、環(huán)狀結構成直鏈或支鏈,提高污水的可生化性。水中SS高時,水解菌通過胞外粘膜將其捕捉,用外酶水解成分子斷片再進入胞內代謝,不*的代謝可以使SS成為溶解性有機物,出水就變的清澈了。這其間水解菌是利用了水解斷鍵的有機物中共價鍵能量完成了生命的活動形式。但是COD在表象上是不一定有變化的,這要根據(jù)你在設計時選擇的參數(shù)和污水中有機物的性質共同確定的,長期的運行控制可以讓菌種產(chǎn)生誘導酶定向處理有機物,這也就是調試階段工藝控制好以后,處理效果會逐步提高的原因之一。

      水解工藝并不是簡單的,設計時要考慮污水中有機物的性質,確定水解的工藝設計,水解停留時間、攪拌方式、循環(huán)方式、污泥回流方式、設計負荷、出水酸化度、污泥消解能力、后級配套工藝(UASB或接觸氧化)。

      氧化溝工藝中導流和混合輔助裝置的結構和作用?

      為了保持氧化溝內具有污泥不沉積的流速,減少能量損失,需設置導流墻和導流板。一般在氧化溝轉折處設置導流墻,使水流平穩(wěn)轉彎并維持一定流速。由于氧化溝中分隔內側溝的弧度半徑變化較快,其阻力系數(shù)也較高,為了平衡各分隔彎道間的流量,導流墻可在彎道內偏置,以使較多的水流向內匯集,避免彎道出口靠中心隔墻一側流速過低,造成回水,引起污泥下沉。距轉刷之后的一定距離內的水面以下設置導流板,使水流在橫斷面內分布均勻,增加水下流速。通常在曝氣轉刷上、下游設置導流板,目的是使表面較高流速轉入池底,提高氧傳遞速率。上游導流板高0.6m,垂直安裝于曝氣轉刷上游2~5m處。下游的導流板通常設置于吸氣轉刷下游2~2.6m處,與水平呈60。角傾斜放置,頂部在水面下150mm。其目的是使剛剛經(jīng)過充氧,并受到曝氣轉刷推動的表面高速水流轉向下部,改善溶解氧濃度和流速在垂直方向上的分布,促進中、上層水流和下層水流的垂直混合,從而降低溝內表面和底部的流速差。為了保持溝內的流速還可以根據(jù)需要設置水下推進器。

       


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