集中式生活污水一體化處理設備
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因反硝化不*而殘余的硝酸鹽隨外回流污泥進入厭氧區,反硝化菌將優先于 PAOs 利用 環境中的有機物進行反硝化脫氮,干擾厭氧釋磷的正常進行,終影響系統對磷的高效去除。
一般,當厭氧區的 NO3-N 的質量濃度>1.0 mg/L 時,會對 PAOs 釋磷產生抑制,當其達到 3~4 mg/L 時,PAOs 的釋磷行為幾乎*被抑制,釋磷(PO4 3--P)速率降 至 2.4 mg/(g·d)。
按照回流位置的不同,溶解氧(DO)殘余干擾主要包括:
1)從分子態氧(O2)和硝酸鹽(NO3-N)作為電子受體的氧化產能數據分析,以O2作為電子受體的產能約為 NO3-N的 1.5倍,因此當系統中同時存在O2和NO3-N時,反硝化菌及普通異養菌將優先以O2為電子受體進行產能代謝。
2)氧的存在破壞了PAOs釋磷所需的“厭氧壓抑”環境,致使厭氧菌以O2為終電子受體而抑制其發酵產酸作用,妨礙磷的正常釋放,同時也將導致好氧異養菌與PAOs進行碳源競爭。
一般厭氧區的DO的質量濃度應嚴格控制在0.2mg/L以下。從某種意義上來說硝酸鹽及DO殘余干擾釋磷或反硝化過程歸根還是功能菌對碳源的競爭問題。
二、傳統A2O工藝改進策略
1、基于 SRT 矛盾的復合式
A2O工藝在傳統A2O工藝的好氧區投加浮動載體填料,使載體表面附著生長自養硝化菌,而 PAOs 和反硝化菌則處于懸浮生長狀態,這樣附著態的自養硝化菌的 SRT 相對獨立,其硝化速率受短 SRT 排泥的影響較小,甚至在一定程度上得到強化。
懸浮污泥SRT、填料投配比及投配位置的選擇不僅要考慮硝化的增強程度,還要考慮懸浮態污泥 含量降低對系統反硝化和除磷的負面影響。
載體填料的投配并不意味可大幅度增加系統排泥量,縮短懸浮污泥 SRT 以提高系統除磷效率;相反,SRT 的 縮短可能降低懸浮態污泥(MLSS)含量,從而影響系統的反硝化效果,甚至造成除磷效果惡化。
集中式生活污水一體化處理設備反滲透膜是基于仿生學研究的一種半透膜。半透膜是廣泛存在于自然界動植物體器官內的一種能夠透過水的膜。嚴格地說,只能透過溶劑而不能透過溶質的膜稱為理想半透膜。工業上使用的半透膜多是高分子合成的聚合物產品。當把溶劑和溶液分別置于半透膜的兩側,溶劑將自發地穿過半透膜向溶液側流動,這種自然現象叫做滲透(Osmosis)。
如果上述過程中溶劑是純水,溶質是鹽分,當用理想半透膜將它們分隔開時,純水側的水會自發地通過半透膜流入鹽水側,鹽水的液位上升,當上升到兩側出現一定壓力差后,水通過膜的凈流量為零,此時該過程達到平衡,與該液位高度差對應的壓力稱為滲透壓(Osmotic Pressure)。當在半透膜的鹽水側人為施加一個大于滲透壓的壓力時,水的流向就會逆轉,鹽水中的水將流入純水側,這種現象叫做反滲透(Reverse Osmosis,簡稱RO)。
:分散式農村生活污水處理設施點多面廣,運行管理難度較大。針對上述難題,闡述了以物聯網技術和網絡通信技術為核心的分布式遠程監控系統的原理、結構與功能,通過應用案例分析,探討了遠程監控系統在分散式農村生活污水處理設施日常運行和管理中的特點。實踐表明,遠程監控系統為設施的長效運行和有效監管提供了技術保障,并降低了運行、維護和監管的成本,具有良好的發展前景。
膜生物反應器(MBR)處理工藝
工藝流程
生活污水→格柵/沉沙池→調節池/生化池/MBR→泵→清水池/消毒→回用
原理 膜生物反應器是將污水生化處理與物化處理于一池內完成,生化降解有機物,孔隙率≤0.4μm級的膜過濾使固液分離,大大提高了泥水分離效率,并且由于曝氣池中活性污泥的增大和污泥水中*菌的出現,提高了生化反應速率。該工藝能大大減少剩余污泥的產量,處理后的出水為清澈透明的凈水,出水水質大大優于其它污水處理工藝。
優點
※ 占地面積小,不受設置場合限制
※ 自動化程度高,易于管理
※ 低能耗節省運行費用
※ 剩余污泥極少,易于從傳統工藝進行改造
※ MBR的出水水質全面優于國家已頒布或即將頒布的關于回用水的水質標準。
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