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萊蕪養殖場廢水處理裝置達標保障A/O出水后,進入我司創造的QYH北方人工濕地進行深度處理,使出水得到進一步凈化,一同具有消聲減噪,美化周圍環境效果。
合格后的濕地出水能用作園區綠地灌溉、廁所沖刷用水,進一步前進了污水的概括運用程度,有用結束節能減排。
本技術將缺氧與好氧技術有機聯絡在一同,具有技術流程簡略、構筑物和設備少、建造費用和工作費用較低的特征。
技術簡介
出產污水自流經格柵池在格柵的效果下去掉廢水中較大的污染物,如碎塊、碎皮肉等物體,以防止堵塞、腐蝕水泵。污水經格柵池后自流到調度池,污水在調度池中進行充分的混合,使水質水量得到均衡。污水經調度池后再經泵前加藥把污水提升到氣浮池中,在溶氣水的效果下,進行固液分別,去掉絕大有些的油脂、懸浮物及有些有機污染物。假設油脂過多,進入生物處理系統,將影響生物處理的效果。
萊蕪養殖場廢水處理裝置達標保障污水經氣浮池后自流到缺氧池,缺氧池所起到的效果一方面可分解有機污染物大有些凌亂高分子物質,前進污水可生化系數。污水在缺氧池中停留,那些難以生化的高分子有機物大有些被分解為低分子易生化的有機物,且有些易生化的有機物在微生物一同效果下畢竟被轉化為水、無機物和微生物污泥而在污水中去掉。厭氧使污水中的難降解的有機物及其發色基團崩潰、被替代或裂解(降解),然后降低污水的色度,改善污水的可生化性,即使不能直接降低污水的色度,由于分子結構或發色基團已發生改動,也可使其間在好氧條件下簡略被降解并脫色。另一方面,反硝化菌很多存在缺氧池內,在缺氧條件下將硝酸鹽、亞硝酸鹽轉化為氮氣。
氧化溝
氧化溝對水質、水溫、水量的變化有較強的習慣性,污泥齡長,可以發生硝化反硝化反應,有脫氮功用。污泥產率低,污泥安穩,勿需消化。表1[7]給出了國外選用氧化溝技術處理屠宰廢水的參數與除污染效果。
表1 氧化溝技術處理屠宰廢水的參數與效果
工作參數 | 處理效果 | ||||
項目 | 進水(mg/l) | 出水(mg/l) | 去掉率(%) | ||
HRT/d | 3.6 | CODCr | 2040 | 260 | 87.3 |
容積負荷/[kgBOD5/(m3.d)] | 0.4 | BOD5 | 1400 | 70 | 94.8 |
溫度 | 17 | TSS | 724 | 142 | 80.4 |
MLSS/(mg/l) | 1425 | VSS | 636 | 42 | 93.4 |
DO/(mg/l) | 0.8 | NH3-N | 21 | 18.3 | 1.1 |
SVI/(ml/g) | 382 | 油脂 | 420 | 21 | 93.9 |
生物濾池
好氧生物膜法首要用于去掉污水中溶解性有機污染物,小型生物處理系統選用生物膜法有節能、強化抗沖擊才干、少維護、辦理簡略等利益。研討與運用較多的是生物濾池、生物轉盤等。生物濾池曾是屠宰廢水zui基本的處理方法之一,其特征是耐沖擊負荷,效果安穩,通常選用兩級串聯工作。由于屠宰廢水中蛋白質含量很高,微生物很多繁殖易使濾池堵塞,因而濾池前需有其他預處理設備。
水解酸化-好氧生物處理
關于屠宰廢水中富含很多高分子有機物的特征,為前進好氧生物處理效果、縮短廢水停留時間、減少反應池容積,研討者在好氧生物處理前參與酸化處理,開宣布酸化-好氧生物處理技術[2,6,8]。酸化進程的設置將動物性凌亂大分子有機物降解成小分子溶解性有機物和有機酸,為后續好氧反應器供應優良的底物,前進了悉數處理系統的抗沖擊負荷才干和安穩性;一同類似于消化池的固體降解進程完成了污水酸化和污泥消化的會集處理,污泥產量低。
活性污泥或接觸氧化
有機廢水要抵達一級排放標準,選用好氧生物處理技術是zui常用、zui有用、工作本錢的技術。好氧生物處理技術包括活性污泥法和接觸氧化法兩大類。其間活性污泥法是一種傳統且技術老到的污水處理方法,其開展已經有100多年的前史;接觸氧化是國內有些公司自行開發的技術,屬生物膜法的一種,其具體計劃參數沒有完善,在經濟發達國家很少運用。兩種方法在技術上的zui大差別是前者的微生物處于懸浮情況,后者的微生物為固定情況。后者曝氣池內需求設備生物填料以作為生物的載體,出資較高,首要運用于小型的廢水處理站;前者則被廣泛的運用于各類廢水處理廠。
在我司運用的一些接觸氧化技術的工程中,發現其首要疑問是掛膜比照困難,設備于填料下面的曝氣設備修理不易、曝氣池面泡沫多、處理效率低(有機負荷低)、二沉池沉積效果差、出資高級缺點,但由于無需污泥回流,辦理便利,所以關于小型的廢水處理站運用仍是可行的,關于本工程則不太適宜。
有機負荷、氨氮、一級排放標準
本工程廢水的排放既要滿足《肉類加工工業水污染物排放標準》GB13457-92中的一級排放標準,又要滿足《廈門市水污染物排放控制標準》DB35/322-1999中的一級排放標準,其間BOD5小于20mg/l,CODCr小于80mg/l,這兩個數值抉擇了在活性污泥技術的計劃中,出水前的終究一級生化技術有必要選用低負荷計劃(即有機負荷小于0.15kgBOD/kgMLSS),否則出水的BOD、COD值根柢無法合格。
其他,本處理站的出水水質氨氮需小于15mg/l,原水的氨氮為120mg/l,氨氮的在處理系統中除了有些組成生物細胞外(以總氮計,約占剩余污泥的11.4%),大有些需通過硝化菌去掉,考慮到廢水的總氮大于氨氮,所以剩余污泥11.4%的氨氮量去掉率簡直可以忽略不計,故需硝化的氨氮仍以120mg/l計。參閱國內外資料[日高橋俊三《活性污泥生物學》]當BOD負荷需在0.10~0.20kgBOD/kgMLSS計劃,通過4~6小時的曝氣可結束硝化時期,但假設將BOD負荷前進,曝氣時間再長,硝化時期也不或許結束。由此得出假設出水氨氮要合格,則BOD負荷要低。
為滿足高標準的排放標準的懇求,本計劃中,出水前的終究一級活性污泥技術有機負荷斷定為0.10kgBOD/kgMLSS;一同在低負荷活性污泥池前設一段高負荷(0.50kgBOD/kgMLSS)的活性污泥池,以希望能在較短的停留時間內,去掉有些有機物,減少低負荷活性污泥池的處理BOD總量,盡或許減少曝氣池的總池容。
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