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一体化接触氧化污水处理装置
帝洁环保总结一体化接触氧化污水处理装置的运行经验,结合科技成果和工程实践,设计出一种可地埋设置的成套废水处理装置,出水水质,达到家排放标准。整个设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报系统,运行,平时一般不需要专人管理,只需适时地对设备进行维护和保养。
一体化接触氧化污水处理装置小区生活污水通过管网收集后进入污水储存池,污水通过污水储存池均化水质和水量,然后通过提升泵进入斜板沉淀池,在斜板沉淀池内部通过重力作用使得密度大的泥沙进入泥沙收集坑,而密度小的污水进入三格式接触氧化池,在接触氧化池中组合填料表面的微生物形成生物膜,生物膜对于污水起到生化降解的作用,池底安装有微孔曝气盘,通过空压机压缩空气,气体流量计控制气流量使得微孔曝气盘对每格池子的曝气量进行控制;经过生化降解的污水的物、NH4+-N和P得到降低,经过砂滤罐和炭滤罐过滤和吸附后使得水中SS降低,通过加药设备投加液体对水体进一步,后水体进入回用储水池中;打开反冲洗泵即可使得回用储水池中水对砂滤罐和炭滤罐进行反洗,反冲洗排水通过反冲洗排水管道再次进入三格式接触氧化池进行生化处理。
一体化接触氧化污水处理装置
技术效果如下:
一是各构筑物结构紧凑,占地面积小,没有用到大型机械类设备,整个污水处理过程中没有任何厌氧处理过程,因此噪音小,没有臭气,对于小区居民影响较低。
二是组合填料采用生化稳定强的PVC材质,抗老化性强。同时,比表面积大有利于生物挂膜,增加微生物量。再者,针对西部地区日光时间长,紫外线强度大,防紫外线涂层有利于防止紫外线对微生物的杀灭作用,提高生物活性,增强污水净化能力。
物化 - 生化组合法
物化和生化法处理高浓度废水优缺点并存,两者的组合工艺应用越来越广泛,比如将物化法作为生化法的预处理,能提高对各类污染物的去除效果。焦化废水( CWW) 成分复杂,具有异质性和毒性,无害化处理较困难。为了提高污染物的去除效率,考虑到了 CWW 的组成和毒性特征,Liu 等[12]整合了一套包含物理/化学预处理,生物处理和物理/化学深度处理的废水处理系统。预处理,包括脱脂和空气浮选,油类去除效率 > 85% ; 生物处理去除了 84. 1% 的游,93. 5% 的硫氰酸盐和 86. 2% 的总,表明有效的生物; COD、NH3 - N和 TN 的去除率分别为98. 6% 、95. 4% 和 。总体而言,该综合处理系统为中国等焦炭生产国的 CWW 处理技术改进提出了新的选择。Wu 等将 Fe - Ni 催化微电解与曝气生物滤池耦合,研究针对 2,4,6 - 三硝基生产废水处理,结果表明: 在6. 0h 的佳水力停留时间下,可以除去约98% 的硝基芳族化合物,93% 的化学需氧量和 97% 的色度,终排放物符合国家排放标准要求( GB 14470. 1 - 2002) 。
一体化接触氧化污水处理装置
单级全程自养脱氮(CANON)工艺
1999年THIRD K A等提出,CANON是一种基于亚氮的单级全程自养脱氮工艺,其理论基础是在一体化反应器体系内同时实现半短程硝化与厌氧氧化反应。在生物膜表面或颗粒污泥表面,由于处于低溶解氧环境,部分氮在氧化菌的作用下被氧化成亚氮;在生物膜内部或颗粒污泥内部,由于处于厌氧环境,产生的亚氮和剩余氮在厌氧氧化 菌的作用下反应生成,并产生很少量的氮,从而实现氮从废水中的去除。
该工艺去除氮的影响因素有温度、DO、ph值、水中游离(FA)、物、重金属离子、重金属沉淀物等。CANON工艺虽然革新了传统生物脱氮的思路,但要大规模工程化还存在一些局限性。例如启动周期长,厌氧氧化反应阶段的功能菌 AnAOB增殖缓慢,世代时间为7~14 d,是反硝化菌的几十倍,因此富集培养困难,世界上个生产性装置启动时间长达3.5年;其次温度要求高,现已报道的CANON 工艺基本都是30 ℃以上,并不是所有废水都能达到该标准,若加热势必会带来能耗增加,运行易失稳,由于亚盐积累而进行排泥,结果降低了反应器的生物质浓度 造成系统失稳;还会排放温室气体N2O。
CANON 工艺是迄今为止为新型的生物脱氮方法,与传统的生物脱氮工艺相较有明显的优势,因而有广阔的应用前景,目前CANON已逐步向实际工程推进,但作为一项新型脱氮工艺,其还存在一些问题尚需改进与解决。(
生物法
生物法技术成熟,处理效果稳定,主要分为利用好氧微生物的好氧处理法与利用厌氧微生物的厌氧处理法。微生物在酶的催化作用下,以高浓度废水中大量以及少量无机物质为新陈代谢的底物,净化了水质同时合成了自身。目前,研究热点主要集中于新型生物处理工艺的开发以及传统生物法与其他处理技术的组合应用。
好氧生物处理工艺的开发应用起步较早,经过一百多年的发展和改进,广泛应用于各高浓度废水处理领域。单一好氧工艺处理效果有限,与其它工艺组合使用是其发展趋势。Marcelino 等采用好氧生物降解和臭氧氧化相结合的工艺,针对某药企高浓度制药废水进行处理研究,结果表明: 废水中COD 去除率达到 98% ,过 99% 的得到去除。Caluwé等利用石化废水成功实现好氧污泥颗粒化,利用两组 SBR反应器处理高浓度石化工业废水,COD 和 DOC 去除率过 95% 。
厌氧生物处理是一种既节能又可以产能的技术,负荷高,剩余污泥数量少。Pandey 等使用含有聚乙烯醇( PVA) 凝胶珠的反应器作为生物膜载体的两级填充床对废水进行厌氧处理,分阶段系统显示 COD 去除达 89% 。
高浓度废水成分复杂,处理难度大,单一的好氧或厌氧过程效果并不是十分理想。为了提升物的去除效果,研究人员一般将两者组合后开发利用各种新型技术。橄榄加工过程中的碱性废水导电性强、COD 高,含大量类化合物。Polonio 等研究厌氧阶段对 SBR 性能的影响( 对于 COD 和类化合物去除效率) ,对不同的厌氧/需氧反应时间进行评估,结果发现: 该类废水在 SBR 中处理效果较好,由于交替的厌氧和好氧条件,污泥的产生减少。Lv 等采用厌氧 - 缺氧 - 需氧组合过程进行制药废水处理的中试研究,发现该组合过程的出水质量符合中国中药废水排放标准( GB21906 - 2008) 。
经过百余年的发展,生物处理法技术成熟,对各类污染物去除效果较好,且运行费用低廉。然而,反应池占地面积大、建设投资高、污泥产量大、运行维护麻烦等也是其固有缺点。随着国家环保标准的日益严格,传统生物处理法的缺点限制了其推广应用。
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