WSZ-AO-3一體化污水處理設備
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生物除磷工藝 (A?-O法)
原理:該工藝將曝氣池分為兩段,前段厭氧池A2:DO≤0.2mg/L ,水力停留時間1~2h,后段好氧池O:DO≥2.0 mg/L,水力停留時間2~4h;微生物(聚磷菌)在厭氧條件下將細胞中的磷釋放,然后進入好氧狀態,能夠攝取更多的磷,即利用其對磷的過量攝取能力將含磷污泥以剩余污泥的方式排除,從而降低出水中磷的含量。
優點:除磷效果:與剩余污泥量即污泥齡有關,據有關數據顯示:
污泥齡為30d時,除磷率為40%;污泥齡為17d時,除磷率為50%;污泥齡為5d時,除磷率為87%
污泥齡越短,除磷率越高,因此,污泥齡一般取5~10d
缺點:比常規活性污泥法池容增大,增加了污泥回流系統及攪拌設備,從而使基建費用提高,運行費用增加。
適用條件: A?-O法主要適用于大中型污水廠。
生物除磷脫氮工藝 (A²-O法)
原理:該工藝將曝氣池分為三段,厭氧池 + 缺氧池 + 好氧池,為前兩種工藝的組合形式,能同時脫氮除磷。
優點:a厭氧、缺氧、好氧三種不同的環境條件和種類微生物菌群的有機配合,能同時具有去除有機物、脫氮除磷的功能。(2)在同時脫氧除磷去除有機物的工藝中,該工藝流程為簡單,總的水力停留時間也少于同類其他工藝。(3)在厭氧—缺氧—好氧交替運行下,絲狀菌不會大量繁殖,SVI一般小于100,不會發生污泥膨脹。(4)污泥中磷含量高,一般為2.5%以上。
缺點:其基建費、用電量及運行費用均較高,
適用條件:該工藝主要適于納污水體對水質要求很高時(包括除磷脫氮)的大型污水處理廠。
生物膜法
原理:生物膜法是利用附著生長于某些固體物表面的微生物(即生物膜)進行有機污水處理的方法。生物膜是由高度密集的好氧菌、厭氧菌、兼性菌、真菌、原生動物以及藻類等組成的生態系統,其附著的固體介質稱為濾料或載體。生物膜自濾料向外可分為厭氣層、好氣層、附著水層、運動水層。生物膜法的原理是,生物膜首先吸附附著水層有機物,由好氣層的好氣菌將其分解,再進入厭氣層進行厭氣分解,流動水層則將老化的生物膜沖掉以生長新的生物膜,如此往復以達到凈化污水的目的。
WSZ-AO-3一體化污水處理設備優點:①對水量、水質、水溫變動適應性強;②處理效果好并具良好硝化功能;③同高營養級的微生物存在,有機物代謝對較多的轉移為能量,合成新細胞即剩余污泥量較少(約為活性污泥法的3/4)且易于固液分離;④采用自然通風供氧,動力費用省;⑤不會發生污泥膨脹,運轉管理較方便。而活性污泥法則容易發生污泥膨脹。
缺點:①活性生物難以人為控制,因而在運行方面靈活性較差。而活性污泥法運行比較方便靈活;②由于載體材料的比表面積小,故設備容積負荷有限,空間效率較低。而且需要較多的載體填料和支撐結構,通常基建投資超過活性污泥法;③處理出水往往含有較大的脫落的生物膜片,使得出水澄清度降低。而活性污泥法在正常情況下獲得比較好的澄清水。
生物濾池(BAF)
原理:由碎石或塑料制品填料構成的生物處理構筑物。污水與填料表面上生長的微生物膜間隙接觸,使污水得到凈化。生物濾池是以土壤自凈原理為依據,在污水灌溉的實踐基礎上,經較原始的間歇砂濾池和接觸濾池而發展起來的人工生物處理技術。
優點:①投資少,運行管理費用低,省電、處理效果好;生物濾池的處理效果非常好,在任何季節都能滿足各地嚴格的環保要求。②不產生二次污染。③微生物能夠依靠填料中的有機質生長,無須另外投加營養劑。因此停工后再使用啟動速度快,周末停機或停工1至2周后再啟動能立即達到很好的處理效果,幾小時后就能達到佳處理效果。停止運行3至4周再啟動立即有很好的處理效果,幾天內恢復佳的處理效果。④生物濾池緩沖容量大,能自動調節濃度高峰使微生物始終正常工作,耐沖擊負荷的能力強。⑤運行采用全自動控制,非常穩定,無須人工操作。易損部件少,維護管理非常簡單,基本可以實現無人管理,工人只需視是否有機器發生故障。⑥生物濾池的池體采用組裝式,便于運輸和安裝;在增加處理容量時只需添加組件,易于實施;也便于氣 源分散條件下的分別處理。⑦此類過濾形式的生物濾池能耗非常低,在運行半年之后濾池的壓力損失也只有500Pa左右。
均質調節池的混合方式有哪些?
常用的混合方法有:水泵強制循環;空氣攪拌;機械攪拌;穿孔導流槽引水。
均質調節池的空氣攪拌混合方式有什么特點?
空氣攪拌不僅起到混合均化的作用,還具有預曝氣的功能:
空氣混合與曝氣可以防止水中固體物質在池中沉降下來和出現厭氧的情況,還可以使廢水中的還原性物質被氧化,吹脫去除揮發性物質,使廢水的BOD5值下降,改進初沉效果和減輕曝氣池負荷。空氣攪拌的缺點是能使廢水中的揮發性物質散逸到空氣中,產生一些氣味,有時需要在池頂安裝收集排放這些氣體的裝置。
均質調節池中采用穿孔曝氣管攪拌時,曝氣強度一般為2~3m³/(m*h)或5~6m³/(m²*h),當進水中懸浮物的含為200mg/L時,保持懸浮狀態所需動力為4~8W/(m³廢水)。為使廢水保持好氧狀態,所需空氣量平均為0.6~0.9m³/(m³*h)。