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高速公路收費設備污水處理設備

2020年03月03日 08:28:26人氣:286來源:濰坊魯盛水處理設備有限公司

高速公路收費設備污水處理設備
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A2O工藝是將生物處理厭氧段和好氧段進行了空間分割,而氧化溝則為封閉的溝渠型結構,結合了推流式和*混合式活性污泥法的特點,集曝氣、沉淀和污泥穩定于一體。污水和活性污泥的混合液不斷地循環流動,系統中能夠形成好氧區和缺氧區,進而實現生物脫氮除磷(如圖6)。氧化溝白天進水曝氣,夜間用作沉淀池。活性污泥法相比 , 其具有處理工藝及構筑物簡單、泥齡長、剩余污泥少且容易脫水、處理效果穩定等優勢。
1953年,荷蘭的公共衛生工程研究協會的Pasveer研究所提出了氧化溝工藝,也被稱為“帕斯維爾溝”。1954年,在荷蘭的伏肖汀(Voorshoten)建造了*座氧化溝污水處理廠,當時服務人口僅為360人。60 年代,這項技術在歐洲、北美和南非等各國得到了迅速推廣和應用。據統計,到1977年為止,在西歐有超過2000多座的帕斯維爾型氧化溝投入運行。
兩段法工藝
早期的兩段法只是將一套活性污泥法的兩組構筑物串聯,一段和二段曝氣池體積相同,且多合并建設,大部分有機物在*段被吸附降解,第二段的污泥負荷很低,其出水水質要優于相同體積曝氣池的單級活性污泥法(如圖7)。然而,由于*段曝氣池體積減小了一倍,相當于污泥負荷增加了一倍,處在易發生污泥膨脹的階段,運行管理較為困難。
20世紀70年代中期,德國的Botho Bohnke教授開發了AB工藝(如圖8)。該工藝在傳統兩段法的基礎上進一步提高了*段即A段的污泥負荷,以高負荷、短泥齡的方式運行,而B段與常規活性污泥法相似,負荷較低,泥齡較長,A段由于泥齡短、泥量大對磷的去除效果很好,經A段去除了大量的有機物以后B段的體積可大大減小,其低負荷的運行方式可提高出水水質。但是由于A段去除了大量的有機物導致B段碳源缺失,所以在處理低濃度的城市污水時該工藝的優勢并不明顯。


其后,為了解決脫氮時硝化菌需要長泥齡,除磷時聚磷微生物需要短泥齡的矛盾,開發了AO-A2O工藝(如圖9)。該工藝由兩段相對獨立的脫氮和除磷工藝組成,*段泥齡短,主要用于除磷,第二段泥齡長、負荷低,用于脫氮。
在AO-A2O工藝基礎上奧地利研發出了Hybrid工藝(如圖10),該工藝的兩段之間有三個內回流裝置,可以為*段曝氣池提供硝態氮、硝化菌以及為第二段曝氣池提供碳源。*段主要是去除有機物和磷,第二段是硝化功能,并靠*段曝氣池回流混合液進行反硝化脫氮。
高速公路收費設備污水處理設備SBR工藝
序批式活性污泥法(SBR)工藝是在時間上將厭氧段與好氧段進行分割。20 世紀70 年代初由美國Irvine公司開發。它在流程上只有一個基本單元,集調節池、曝氣池和二沉池的功能于一池,進行水質水量調節、微生物降解有機物和固液分離等。經典 SBR 反應器的運行過程為:進水→曝氣→沉淀→潷水→待機(如圖11、 12)。80 年代初,連續進水的 ICEAS 工藝誕生(如圖13)。該工藝在傳統的SBR工藝基礎上,在反應池中增加一道隔墻 ,將反應池分隔為小體積的預反應區和大體積的主反應區,污水連續流入預反應區,然后通過隔墻下端的小孔以層流速度進入主反應區,解決了間歇式進水的問題。
隨后, Goranzy 教授開發了 CASS /CAST 工藝。與ICEAS工藝類似,在反應池前段增加了一個選擇段,污水先與來自主反應區的回流混合液在選擇段混合,在厭氧條件下,選擇段相當于前置厭氧池,為高效除磷創造了有利條件。
90 年代,比利時的西格斯公司在三溝式氧化溝的基礎上開發了 UNITANK 系統。它由 3 個矩形池組成,其中外邊兩側的矩形池既可做曝氣池,又可做沉淀池,中間一個矩形池只做曝氣池該工藝把傳統 SBR的時間推流與連續系統的空間推流有效地結合了起來。污泥含有多種有機物,因此需要多種微生物來分解。有關資料將厭氧消化中的微生物分為兩類:產酸菌和甲烷菌。所以,我們也能把厭氧消化分為兩步。*步,由兼性厭氧菌和厭氧菌組成的產酸菌通過水解作用溶解有機固體。接著溶解質由發酵作用轉化為酒精和低分子量分子。第二步,有嚴格厭氧菌組成的甲烷菌將乙酸、酒精、水和二氧化碳轉化為甲烷。因為兩種菌群只能在無氧的環境下存活,所以厭氧消化的反應器必須是密閉的。設計容器的時候同時也要考慮另外的一些因素,例如:溫度、pH值和混合物攪拌。
污泥也可以通過好氧消化穩定。這種消化基本上只能用于可生化污泥而不能用于初沉池污泥,伴隨著二沉池和污泥濃縮池中污泥體積的減少,這個工藝需要不斷的鼓氣。好氧消化多應用于深度曝氣系統。再者,好氧消化對環境條件不敏感,也不局限有流行變化。


污泥消化以后,污泥中的有機物能被去除并且能進一步的減少污泥體積。接下來,污泥需要處置。多種方法可以用來有效的處置污泥。其中包括焚燒、衛生填埋和用作化肥以及土壤改良劑。原污泥可以用來焚燒,可以有效地減少含水率。添加燃料可以用來引起和維持燃燒,城市垃圾也可能用來達到這個目標。原污泥和消化污泥也可以用衛生填埋來處置。污泥的土地應用實踐了好幾年,而現在只限于處理消化污泥。污泥的營養成分有利于植物成長,而其顆粒特性可用于土地改良。這些應用局限有飼料作物和非人類消費,而運用于支持可食用植物的可能性正在研究中。污泥土地應用的主要限制因素為植物富集金屬毒性和水體富營養污染。污泥的應用可通過在流態時由噴淋器噴淋、溝渠導流或直接注入土壤。去水污泥可以由傳統農用機械鋪設在土地之上在和培養土壤。 
全國印染廢水排放量約占整個工業廢水排放量的35%,且具有排水量大、污染物成分復雜、水質水量變化快、可生化性差等特點lll。印染行業用水量大、回用率低、水資源浪費嚴重,因此將印染廢水深度處理并回用,不僅節約了大量的新鮮水用量,而且直接減少了廢水污染物的排放量,對促進印染行業可持續發展具有重要意義,也是全社會節約用水、實現節能減排的迫切要求。
曝氣生物濾池(BAF)是在生物濾池和普通快濾池的基礎上而發展起來的新型水處理技術,于1981年由法國首先投入工業應用『2]。與普通活性污泥法相比,BAF用于處理低濃度、難降解有機廢水,具有占地面積小、抗負荷沖擊強、氧傳輸效率高、避免污泥膨脹、出水水質穩定等優點l3l。本試驗是在原有印染廢水A/O生化處理的基礎上,再S~DilBAF深度處理工藝,試驗除了驗證工藝的可行性外,更重要的是探討各主要處單元的設計參數和運行控制參數,為實際工程化應用提供理論依據。
我國約80%的城市污水處理廠采用活性污泥法,其污泥產量已達1500 萬t /a(含水率為97%) 以上,并以每年大約10%的速度增長。由于我國污泥有機質含量偏低,污泥厭氧消化技術的推廣受到了限制;我國缺乏污泥焚燒尾氣排放標準以及民眾對焚燒的理解不全面,使得污泥熱處理技術未受青睞;而污泥脫水后泥餅的去向以及堆肥處理后產品的銷路也是各技術難以推廣的瓶頸。因此,只有從源頭控制zui大程度地減少污泥產生量,才是可持續且環境友好型發展方向。源頭污泥減量技術的研發及減量機理的研究已成為近年來國內外研究的熱點。
目前污泥減量技術主要基于以下四種理論:溶胞-隱性生長、能量解偶聯代謝、維持代謝和動物捕食。隨著研究的不斷深入,污泥減量技術逐漸由實驗室研究發展到中試規模、部分技術甚至在實際工程中得到應用,且取得了明顯的污泥減量效果。同時,人們發現某些工藝的污泥減量不僅僅是由一種機理來實現,而是幾種機理共同作用的結果。本文在對幾種機理進行簡單介紹的基礎上,主要歸納總結了基于各種機制的各種減量技術的減量效果,對工藝特點進行分析,力求為后續的研究指明方向,并為現有污水處理廠的改進提供參考及污泥減量解決方案。
印染工業用水量大,通常每印染加工1t紡織品耗水100一200t.其中80%一90%以印染廢水排出。常用的治理方法有回收利用和無害化處理。

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