食品廠用的一體化污水處理設備
專業污水設備生產廠家:濰坊魯盛水處理設備有限公司。
采購我們公司設備,一站式購貨,一站式服務,*,質量好。
生物膜法處理污水的基本流程
進入生物膜反應器,廢水在生物膜反應器中經需氧生物氧化去除有機物后,再通過二次沉淀池出水。
生物膜法處理污水機理
(1)、 生物膜的構造特征
生物膜(好氧層+兼氧層+厭氧層)+附著水層(高親水性)。
(2)、 降解有機物的機理
①微生物:沿水流方向為細菌——原生動物――后生動物的食物鏈或生態系統。具體生物以菌膠團為主、輔以球衣菌、藻類等,含有大量固著型纖毛蟲(鐘蟲、等枝蟲、獨縮蟲等)和游泳型纖毛蟲(楯纖蟲、豆形蟲、斜管蟲等),它們起到了污染物凈化和清除池內生物(防堵塞)作用。
②污染物:重→輕(相當多污帶→α中污帶→β中污帶→寡污帶)。
③供氧:借助流動水層厚薄變化以及氣水逆向流動,向生物膜表面供氧。
④傳質與降解:有機物降解主要是在好氧層進行,部分難降解有機物經兼氧層和厭氧層分解,分解后產生的H2S,NH3等以及代謝產物由內向外傳遞而進入空氣中,好氧層形成的NO3--N、NO2--N等經厭氧層發生反硝化,產生的N2也向外而散入大氣中。
⑤生物膜更新:經水力沖刷,使膜表面不斷更新(DO及污染物),維持生物活性(老化膜固著不緊)。
生物膜的凈化特征
(1)、微生物相方面:
①微生物的多樣化:生物膜是由細菌、真菌、藻類、原生動物、后生動物以及一些肉眼可見的蠕蟲、昆蟲的幼蟲組成(濾池蠅具有抑制生物膜過速增長的功能)。
②生物的食物鏈長:生物膜上的食物鏈要長于活性污泥,因此污泥量少于活性污泥系統。
③能夠存活時間長的微生物:SRT與HRT無關,因此硝化菌和亞硝化菌也得以繁衍、增殖,因此生物膜法的各種工藝都具有硝化功能,采取適當運行方式,可脫氮。
④分段運行與優勢菌種:生物膜法多分多段運行,每段繁衍與本段水質相適應的微生物。
(2)、生物膜法處理污水工藝方面的特征
①對水質、水量變動有較強的適應性:一段時間中斷進水,對生物膜也不會有致命影響,通水后易恢復。
②污泥沉淀性良好:污泥比重較大 ,且顆粒較大,易沉淀;但厭氧層過厚時,脫落的細小非活性懸浮物分散于水中,使水的澄清度下降。
③微生物量多,處理能力大、凈化功能強:附著生長,故生物膜含水率低,單位池容的生物量是活性污泥法的5~20倍,因而具有較大處理能力,凈化功能顯著提高。
④能夠處理低濃度廢水:生物膜能處理活性污泥法不能處理的低濃度污水和微污染的原水,使B0D5降至5~10mg/L。
⑤易于維護運行,節能,動力費用低;如生物轉盤、生物濾池等,去除單位BOD的耗電量較少。
CASS生物處理法是周期循環活性污泥法的簡稱,又稱為循環活性污泥工藝,是在SBR的基礎上發展起來的,即在SBR池內進水端增加了一個生物選擇器,實現了連續進水,間歇排水。CASS池分預反應區和主反應區。在預反應區內,微生物能通過酶的快速轉移機理迅速吸附污水中大部分可溶性有機物,經歷一個高負荷的基質快速積累過程,這對進水水質、水量、PH和有毒有害物質起到較好的緩沖作用,同時對絲狀菌的生長起到抑制作用,可有效防止污泥膨脹;隨后在主反應區經歷一個較低負荷的基質降解過程。CASS工藝集反應、沉淀、排水、功能于一體,污染物的降解在時間上是一個推流過程,而微生物則處于好氧、缺氧、厭氧周期性變化之中,從而達到對污染物去除作用,同時還具有較好的脫氮、除磷功能。
工藝優點
①無需設初沉池及二沉池,占地面積小(比傳統活性污泥工藝節省20%~35%建設面積),基建費用低(比傳統活性污泥工藝節省10%~25%);
②曝氣為間歇式,下一周期開始曝氣時,氧的濃度梯度大,傳遞效率高,節能*,運行費用可節省10%~25%;
③在沉淀階段,整個反應區起沉淀池的作用,表面負荷低,沉淀效果好;
④運行靈活,抗沖擊負荷能力強,出水穩定,每個周期的排水量一般不超過池內總水量的1/3;
⑤使用范圍廣,適合分期建設,對資金不足的地區更占優勢;
⑥反應池除COD同時,兼具脫氮除磷作用,效果良好;
⑦反應池內存在較大的濃度梯度,且好氧、厭氧交替進行,能有效的抑制污泥膨脹;
⑧污泥泥齢在20~35天,污泥穩定性好,脫水性能好,產生剩余污泥量少。
食品廠用的一體化污水處理設備工藝缺點
①間歇周期運行,對自控要求較高;
②變水位運行,電耗增大;
③容積利用率較低;
④污泥穩定性不如厭氧硝化好;
⑤生物的脫氮效果很難提高;
⑥進水閥門/啟閉機及曝氣閥門頻繁開啟,質量要求較高。
曝氣生物濾池
1、工藝簡介
曝氣生物濾池是20世紀80年代末90年代初在普通生物濾池的基礎上,借鑒給水濾池工藝而開發的污水處理新工藝,初用于污水的三級處理,后發展成直接用于二級處理。
曝氣生物濾池是普通生物濾池的一種變形形式,也可看成是生物接觸氧化法的一種特殊形式。即在生物反應器內裝填高比表面積的顆粒填料,以提供微生物膜生長的載體,并根據污水流向不同分為下向流或上向流。污水由上向下或由下向上流過濾料層,在濾料層下部鼓風曝氣,使空氣與污水逆向或同向接觸,使污水中的有機物與填料表面生物膜通過生化反應得到降解,填料同時起到物理過濾作用。
工藝優點
①曝氣生物濾池同時具有生物氧化降解和過濾的作用,因而可獲得很高的出水水質,可達到回用水水質標準。
②占地面積小,基建投資省。曝氣生物濾池占地面積僅為常規工藝的1/10—1/5。池容較小,基建投資比常規工藝節省至少20-30%。
③運行費用低。曝氣生物濾池工藝氧的傳輸利用效率很高,曝氣量小,供氧動力消耗低。
⑤易掛膜,啟動快。曝氣生物濾池在水溫15℃左右,2至3周即可完成掛膜過程。
膜污染是指與膜接觸的料液中的微粒、膠體粒子或溶質大分子由于與膜的物理、化學或生物作用,引起物質在膜表面或膜孔內吸附、沉積,造成膜孔徑減小或堵塞,使膜通量變小且分離性能降低的現象。由于膜污染限制了膜的滲透通量,降低了膜的使用壽命和膜的分離效率,嚴重制約著膜技術的應用和發展。因此,關于膜法處理廢水過程中的膜污染的研究一直備受關注。
筆者主要從膜前預處理工藝、膜材料、膜孔徑的選擇方面介紹了對膜污染的防治措施,旨在給膜技術處理領域研究人員的研究提供一個簡單的參考。
要預防和控制膜污染,首先要了解各種膜過程的過濾機理。一般來說,微/超濾過程主要遵循篩分機理,反滲透過程遵循溶解-擴散機理。相應地,反滲透膜的污染一般為膜面污染,而微/超濾膜的污染一般為表面凝膠層污染和孔內吸附及孔堵塞引起的膜污染。表面污染一般為可逆膜污染,而孔內堵塞和吸附一般為不可逆膜污染。