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一天處理400噸地埋式污水處理設備供應

閱讀:384發布時間:2019-11-7

一天處理400噸地埋式污水處理設備供應

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厭氧生物處理法的基本原理

1.厭氧微生物處理凈化機理

廢水厭氧生物處理的指在無分子氧條件下,通過厭氧微生物(包括兼氧微生物)的作用,將廢水中的各種復雜有機物分解發轉化成甲烷和二氧化碳等 物質的過程,也稱厭氧消化。與好氧過程的根本區別在于不分子態的氧作為受氫體,而以化合態的氧、碳、硫、氫等為受氫體。

廢水的厭氧生物處理是一個復雜的微生物化學過程,它是依靠三大主要類群的細菌:水解產酸細菌、產氫產乙酸細菌和產甲烷細菌的聯合作用完成的。

可以粗略地將厭氧消化過程劃分的三個連續階段:

①水解酸化階段;②產氫產乙酸階段;③產甲烷階段。

①厭氧消化的個階段為水解酸化階段。復雜的大分子、不溶性有機物先在細胞外酶的作用下水解為小分子、溶解性有機物,然后滲入細胞體內,分解產生揮發性有機酸、醇類等。這個階段主要產生較脂肪酸。

碳水化合物、脂肪和蛋白質的水解酸化過程如圖6-2所示。

由于簡單碳水化合物的分解產酸作用,要比含氫有機物的分解產氨作用迅速,故蛋白質的分解在碳水化合物分解之后完成。

含氨有機物分解產生的NH3除了提供合成細胞物質的氮源外,在水中部分電離,形成NH4NO3,具有緩沖消化液pH的作用,故有時也把繼碳水化合物分解后的蛋白質分解產氨過程稱為酸性減退期,反應為:

②厭氧消化的第二階段為產氫產乙酸階段。在產氫產乙酸細菌的作用下,階段產生的各種有機酸被分解轉化成乙酸和H2。在降解奇數碳有機酸時除了產氫產乙酸外還產生CO2,如:

③厭氧消化的第三階段 為產甲烷階段。產甲烷細菌將乙酸、乙酸鹽、CO2、H2等 轉化為甲烷。此過程由兩組上不同的產甲烷菌完成,一組把氫和二氧化碳轉化成甲烷,另一組從乙酸或乙酸鹽脫羧產生甲烷;前者約占問題的1/3,后者約占2/3,反應為:

CAST系統的組成及主要控制機理是什ô?

 CAST系統的組成包括:選擇器、厭氧區、主反應(曝氣)區、污泥回流/剩余污泥排放系統和撇水裝置。選擇器設在池首(區域),其基本的功能是防止污泥膨脹,其作用原理是讓回流污泥與新鮮污泥進行短時間的快速t昆合,由于基質濃度高,有利于的菌膠團的生長,使得進入主反應區后,菌膠團細菌在數量上占優勢,從而有效地抑制了絲狀菌過度生長而引起的污泥膨脹,另外,在此選擇器中,污水中膠體性有機物質能通過生物吸附作用得到迅速去除,回流污泥中的硝酸鹽也可在此選擇器中得以反硝化,選擇器可以恒定容積,也可以變容積運行,多池系統的進水配水池也可用作選擇器。厭氧區設置在池子的第二區域中,主要是創造超量生物除磷的條件,池子的第三區域為主曝氣區,主要進行有機物降解和N的硝化/反硝化過程。

污泥回流/剩余污泥排放系統設在池子的末端,采用潛水泵,在潛水泵吸水口上設置一根帶有狹縫的短管,污泥通過此潛水泵不斷地從主曝氣區抽送至選擇器中,污泥回流量約為進水量的20%左右,撇水裝置也設在池子末端,由電機驅動可升降的排水堰,撇水裝置及其他操作過程如溶解氧和排泥等均實行*自動控制。 

CRI系統的優勢 

  (1)建設成本低,運行費用更低 

  CRI系統中占建設成本大的投資為填料,主要為河沙。一般地,每噸水處理建設成本約為800~1000元人民幣;如果能做到污水自流,不需要提升,則運行成本低于0.2元人民幣/噸。 

  (2)抗沖擊負荷強,系統穩定性好 

  CRI系統1m3的體積可以處理2噸以上河流污水,是一般傳統人工濕地系統處理效率的6倍,COD負荷范圍可以在100~900mg/L,系統仍能穩定運行。 

  (3)應急處理和深度處理可以有機結合,出水效果好,不造成投資浪費 

  CRI系統中通過調整水力負荷,可以處理不同的水量,水力負荷在一定范圍內變化,對出水效果影響較小。水力負荷的大小,與選擇濾料的級配有關,因此通過不同級配的濾料選擇,可以調整不同的水力負荷,達到不同的處理效果。對于深度處理,降低水力負荷,出水優于二級處理,而且除磷效果佳,也有一定除氮功能,只要部分更換濾料即可達到深度處理,其它設施可以不作任何變動,不造成投資浪費,做到應急與深度處理有機結合。 

  (4)不造成二次污染,不對污泥作任何處理 

  CRI系統不需投加藥劑,主要通過生化作用處理污水,不造成二次污染;污泥在填料中由細菌消化,不產生污泥。也不需要對系統進行反沖洗,主要通過特殊濾料進行。 

  (5)占地面積相對不大 

  CRI系統濾層佳深度為2m左右,1m3的體積可以處理2m3以上污水,10萬m3污水需占地約5萬m2,大大小于傳統人工濕地,與一般的二級污水處理工藝的占地要求相當。

sBR工藝的基本特點是單個反應器的排水形式均采用靜置沉淀、集中潷水(或排水)的方式運行,由于集中潷水時間較短,因此ÿ次潷水的流量較大,這就需要在短時間大量排水的狀態下,對反應器內的污泥不造成擾動,因而需要安裝特別的排水裝置——潷水器。潷水器是隨著SBR而發展起來的,早期的SBR系統采用手動形式進行潷水,如采用在反應器不同高度上安裝排水閥門或排水泵,根據反應的周期要求定時、定量排除處理后的污水。這種潷水方式適用于小型的污水處理設施,其潷水效果不理槌,大型的污水處理系統無法采用。

潷水器是隨著SBR而發展起來的

    潷水器的組成一般分為收水裝置、連接裝置及傳動裝置。收水裝置設有擋板、進水口及浮子等,其主要作用是將處理好的上清液收集到潷水器中,再過導管排放,由于潷水時瞬間流量較大,在潷水時,既要使水順利通過,又要使反應器中的沉淀污泥不受擾動,更不能使污泥隨水流出。因此收水裝置的設計是十分重要的,特別是在虹吸式、自流式潷水器中尤為重要。

潷水器的連接裝置是潷水器的又一關鍵部λ,潷水器在排水中需要不斷地轉動,其連接裝置既要保證運轉自由,同時又要保證密封性。潷水器的轉動裝置是保證潷水器正常動作的關鍵,不論是采用液壓式還是機械式轉動,均需要同自控和污水處理系統進行有機的結合,通過自動的程序控制潷水動作。


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