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濰坊小宇環保水處理設備有限公司
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閱讀:180發布時間:2020-9-24
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工藝流程簡述
格柵安裝于廢水處理系統的進水口,用于截除水體中粗大漂浮物和樹枝、雜草和碎木、塑料制品廢棄物和生活垃圾等雜質,達到保護機泵安全運行、減輕后續工藝負荷的目的。污水經格柵自流入集水池,在集水池內設置提升泵,定期將廢水提升至后續處理工序。同時設置事故池,當水中氨氮含量超過正常允許范圍可能對后續的生物處理造成危害時,先將廢水送到事故池存放,待正常后,將事故池廢水少量按一定比例混到正常工況排出的廢水中,緩慢處理,以保證厭、好氧工序的正常運行。
集水池廢水提升至隔油池進行處理,輕油上浮排入集油桶中,重油靠靜壓排入池外集油桶。隔油池出水自流入氣浮裝置,先經加藥絮凝反應后,在氣浮裝置內可將輕油有效的去除,一部分COD、BOD也得到去除,保證了后面生化處理的正常進行。
氣浮池出水自流入調節池,調節池設計足夠長的停留時間,以保證足夠大的有效容積,并輔之以空氣攪拌裝置,使廢水均質均量,便于生物處理的穩定。
調節池廢水提升至A2/02段,進行生化反應,降解廢水中的有機物和氨氮。
厭氧段(A段):
廢水首*入厭氧池,廢水中難以降解的芳香族有機物在厭氧段開環變為鏈狀化合物,鏈長化合物開鏈為鏈短化合物。由于焦化廢水中含有大量的喹啉、吡啶和異喹啉等難降解的化合物,設置厭氧段的目的主要是借用厭氧生物對多環類化合物的變構或解鏈作用,把好氧和兼氧生物難降解的某些物質轉化為易降解的物質。
缺氧段(A段):
經過厭氧反應的廢水進入缺氧池中,同時還有一部分通過好氧處理的硝化液(混合液)回流至缺氧池,在缺氧池內進行反硝化。反硝化菌氧化有機物的同時,將混合液中的亞硝態氮和硝態氮還原為氮氣而除去。
好氧段(O段):
在好氧池中,有機物被微生物生化降解,去除率較高。同時,廢水中的氨氮被硝化菌氧化為亞硝酸鹽和硝酸鹽。通過硝化后另一部分混合液經二沉池進行固液分離,清液進一步處理后排放,污泥部分回流到厭氧池。
工藝特點
①采用改進型的一體式生化反應沉淀池,在生化治理中綜合了SBR、A/B、氧化溝等工藝的優點,脫氮除磷效果好,系統耐沖擊負荷強,運行穩定可靠,可確保出水達標排放或回用。
②采用厭氧、缺氧、好氧、沉淀一體池,其沉淀池直接設置在生化反應池內,可就地進行泥水分離,簡化并省略了污泥回流系統和二沉池系統,節省了投資、占地。
③好氧部分采用高效微孔曝氣盤進行曝氣,提高了曝氣、生物氧化效率。
④工藝構筑物少,設備簡單,可以有效降低工程前期建設成本。
⑤工藝靈活,構筑物布置緊湊,廢水只經過一次提升,充分利用自流,節省動力費用,從而可以有效地降低運行成本。
⑥在工藝中設置超越管道,可實現回用水分質供應。
生物接觸氧化工藝又稱“淹沒式生物濾池”、“接觸曝氣法”、“固著式活性污泥法”,其技術原理是在生物反應池內填充填料,已經充氧的污水浸沒全部填料并以一定的流速流經填料。在填料上布滿生物膜,污水與生物膜廣泛接觸,在生物膜上微生物的新陳代謝的作用下,污水中的有機污染物得以去除,污水得到凈化。
生物接觸氧化工藝采用固定式生物填料作為微生物的載體,生長有微生物的載體淹沒在水中,曝氣系統為反應器中的微生物供氧。由于生物接觸氧化法的微生物固定生長于生物填料上,克服了懸浮活性污泥易于流失的缺點,在反應器中能保持很高的生物量。其工藝特點:
a.生物接觸氧化法沖擊負荷和水質變化的耐受性強,運行穩定。
b.生物接觸氧化法容積負荷高,占地面積小,建設費用較低。
c.生物接觸氧化法污泥產量較低,無需污泥回流,運行管理簡單。
d.生物接觸氧化法有時脫落一些細碎生物膜,沉淀性能較差的造成出水中的懸浮固體濃度稍高。排水能達到城鎮污水排放一級B標準,運行調試的好也能達到一級A.
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