15t/d地埋式污水处理设备
8、采用AO、AAO、MBR工艺,处理效果稳定;
地埋式污水处理设备-技术参数
地埋式污水处理设备去除污染物及氨氮主要依赖于设备中的AO生物处理工艺。其中工作原理是在A级,由于污水物浓度很高,微生物处于缺气状态,此时微生物为兼性微生物,它们将污水中的氨转化分解为NH3-N,同时利用碳作为电子供体,将NOˉ2-N、NOˉ3-N转化为N2,而且还利用部分碳源和NH3-N合成新的细胞物质。所以A级池不仅具有一定的物去功能,减轻后续好氧池的负荷,以利于硝化作用的进行,而且依靠原水中存在的较高浓度物,完成反硝化作用,终消除氮的富营养化污染。在O级,由于物浓度已大幅度降低,但仍有一定量的物及较高的NH3-N存在。为了使物得到进一步氧化分解,同时在碳化作用处于完成情况下硝化作用能顺利进行,在O级设置负荷较低的好氧生物接触氧化池。在O级池是主要存在好氧微生物及处氧型细菌(硝化菌)。其中好氧微生物将物分解成CO2和H2O;自养型细菌(硝化菌)利用物分解产生的无机碳或空气中的CO2作为营养源,将污水中的NHˉ3-N转化成Nˉ2-ON、Nˉ3-ON、O级池的出水部分回流到A级池,为A级池提供电子受体,通过反硝化作用终消除氮污染。
地埋式污水处理设备-工艺特点
??采用成熟的A/O生化处理工艺路线,具有良好的去除污水中的物和较好的脱氮功能,以满足排放标准的要求;
??具有较好的耐冲击负荷能力,以适应水质、水量变化的特点;
??调节池内设预曝气,可降低污水中物浓度,又可防止调节池污水悬浮杂质的沉淀,不至腐化发臭,大大改善了周围的环境。
??采用污泥前置回流硝解工艺,大大降低污泥的生成量;
??采用新型填料,挂膜快,寿命长,处理见效快;
??充分考虑二次污染产生的可能性,将其影响降低至低程度;
??采用集中控制、自动化运行,易于管理维修,提高系统可靠性、稳定性。
??系统处理设施全部设置在地表以下,不占地表面积,可作绿化,又利于防冻(风机控制室除外)。
地埋式污水处理设备-生物处理的基本原理
在自然水体中,存在着大量依靠物生活的微生物。它们不但能分解氧化一般 t 的物并将其转化为稳定的化合物,而且还能转化 - 毒物质。生物处理就是利用微生物分解氧化物的这一功能,并采取一定的人工措施,创造有利于微生物的生长、繁殖的环境,使徽生物大量增殖,以提高其分解氧化物效率的一种污水处理方法。生物法处理污水具有净化能力强、费用低廉、运行可靠等优点,是城市污水和各种工业废水处理的主要方法。
所有的徽生物处理过程都是一种生物转化过程,在这一过程中易于 - 生物降解的污染物可在数分钟至数小时内进行两种转化:一是变成从液相中溢出的气体,二是使微生物得到增殖成为剩余生物污泥。好氯条件下,微生物将污染物巾的一部分碳元素转化为 CO2 ,厌氧条件下则将其转化为 CH4 和 C02 。
按照微生物对氧需求程度的不同,生物处理法可分为好氧、缺氧、厌氧等三类。好氧是指污水处理构筑物内的溶解氧含量在 1mg / L 以上,好大于 2mg/L 。厌氧是指污水处理构筑物内基本没有溶解氧,硝态氮含量也很低。一般硝态氦含量小于 0.3mg/L ,好小于 0.2rr . g/L 。缺氧指污水处理构筑物内 BODs 的代谢有硝 0.7mg/L ’硝态氮的0.4mg/Lo 不低于 o . 4mgL' 溶解氧浓度小于 0.7mg / L ,好小于 0.4n/L 。
地埋式污水处理设备-影响微生物活性的因素
在污水生化处理过程中,影响微生物活性的因素可分为基质类和环境类两大类。
(1)基质类影响:
包括营养物质,如以碳元素为主的化合物即碳源物质、氮源、磷源等营养物质、以及铁、锌、锰等微量元素;另外,还包括一些有毒有害化学物质如酚类、苯类等化合物、也包括一些重金属离子如铜、镉、铅离子等。
(2)环境类影响:
▲温度
温度对微生物的影响是很广泛的,尽管在高温环境(50℃~70℃)和低温环境(-5~0℃)中也活跃着某些类的细菌,但污水处理中绝大部分微生物适宜生长的温度范围是20-30℃。在适宜的温度范围内,微生物的生理活动旺盛,其活性随温度的增高而增强,处理效果也越好。出此范围,微生物的活性变差,生物反应过程就会受影响。一般的,控制反应进程的和低限值分别为35℃和10℃。
▲pH值
活性污泥系统微生物适宜的PH值范围是6.5-8.5,酸性或碱性过强的环境均不利于微生物的生存和生长,严重时会使污泥絮体遭到破坏,菌胶团解体,处理效果急剧恶化。
▲溶解氧
对好氧生物反应来说,保持混合液中一定浓度的溶解氧至关重要。当环境中的溶解氧**0.3mg/l时,兼性菌和好氧菌都进行好氧呼吸;当溶解氧低于0.2-0.3mg/l接近于零时,兼性菌则转入厌氧呼吸,绝大部分好氧菌基本停止呼吸,而有部分好氧菌(多数为丝状菌)还可能生长良好,在系统中占据优势后常导致污泥膨胀。一般的,曝气池出口处的溶解氧以保持2mg/L左右为宜,过高则增加能耗,经济上不合算。
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