40噸/日一體化污水處理設(shè)備
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好氧池會有哪些異?,F(xiàn)象出現(xiàn)?
①好氧污泥發(fā)黑或者發(fā)白(溶解氧低或者過高)
②好氧池上清液混濁(污泥吸附性能變差或者溶解氧過高導(dǎo)致污泥解體、溶解氧過低有機物未能氧化掉)
③從二沉池回流的污泥泡沫變黏稠(污泥在二沉池停留時間過長,污泥反硝化后活性變差)
④好氧池泡沫增多(通過泡沫顏色、黏稠情況來判斷是污泥本身發(fā)生變化造成的還是生產(chǎn)中添加的物質(zhì)造成的)
⑤好氧池去除率下降(具體分析原因:污泥活性情況、污泥負(fù)荷、溶解氧、污泥濃度、水溫等)
⑥好氧池污泥膨脹(通過加大排泥和調(diào)整營養(yǎng)料投加來控制,穩(wěn)定進水量,保證溶解氧的充足和適合的水溫)
⑦好氧污泥做沉降比時上清液混濁細(xì)碎泥多(污泥負(fù)荷過高或者污泥解體,鏡檢污泥結(jié)構(gòu)松散,菌膠團瘦小)
⑧好氧微生物變少,結(jié)構(gòu)松散,菌膠團瘦少(負(fù)荷過低或者過高、溶解氧不足、發(fā)生污泥膨脹、營養(yǎng)料不足)
⑨好氧池溶解氧長期偏高而出水混濁且COD高(污泥負(fù)荷長期偏低,污泥解體、菌膠團被氧化,不消耗氧氣)
⑩污泥老化(導(dǎo)致污泥老化原因有泥齡長、負(fù)荷低等,污泥老化使出水變差,細(xì)碎泥、輪蟲多,耗氧量增加)
二沉池會有哪些異?,F(xiàn)象出現(xiàn)?
①出現(xiàn)浮渣浮泥(污泥老化或者污泥齡短,污泥在二沉池停留時間過長)
②出水混濁,COD高,發(fā)臭(好氧池溶解氧不足,好氧池停留時間短)
③出水混濁,COD不是很高,細(xì)碎污泥多(好氧池溶解氧充足,污泥負(fù)荷小,污泥老化)
④出水混濁,COD高,細(xì)碎污泥多(好氧池溶解氧不足,污泥老化,污泥負(fù)荷大)
⑤出水清澈,COD高(好氧池污泥發(fā)生污泥膨脹現(xiàn)象)
⑥細(xì)碎污泥翻滾(好氧池污泥出現(xiàn)問題,建議增加營養(yǎng)料,調(diào)整合適的污泥齡)
⑦二沉池泥層過高(好氧池出現(xiàn)污泥膨脹現(xiàn)象或者回流比?。?br />⑧二沉池水面冒氣泡(污泥在二沉池停留時間過長)
⑨回流污泥發(fā)黑發(fā)臭帶黏稠狀(污泥停留時間過長,回流比小)
⑩出水色度變深(物化效果變差、厭氧池效果變差或者好氧池污泥發(fā)生污泥膨脹現(xiàn)象)
好氧池污泥發(fā)生污泥膨脹時為什么會出現(xiàn)上清液清澈但是COD高的現(xiàn)象?
①絲狀菌有很強的吸附作用,大量的絲狀菌有網(wǎng)捕作用,所以上清液清澈
②絲狀菌大量伸出菌膠團外,阻隔了菌膠團得到充足的氧氣,未能將有機物氧化轉(zhuǎn)化成無機物
③菌膠團得不到充足的氧氣,繁殖活動減少,菌膠團變得瘦小,活性下降
厭氧池出水混濁是什么原因?
①厭氧池污泥負(fù)荷過高
②初沉池出水懸浮物多
③厭氧池污泥濃度過高
④厭氧池營養(yǎng)料不均衡
⑤厭氧池進水水溫過高
二沉池出現(xiàn)細(xì)碎污泥翻滾、渾濁現(xiàn)象的原因?
①好氧池污泥負(fù)荷過小,曝氣過量,污泥自身氧化,導(dǎo)致污泥絮凝性變差,污泥結(jié)構(gòu)分散(水混濁而懸浮物多)
②好氧池污泥負(fù)荷過大,溶解氧不足,污泥吸附性能變差,有機物未能*分解掉
③二沉池負(fù)荷過高,或二沉池配水不均勻出現(xiàn)重力流現(xiàn)象,局部流速過快將污泥帶起
④二沉池回流比過大,二沉池泥層過低,水流攪動泥層過大(此原因占少)
⑤好氧池污泥排放量過大導(dǎo)致好氧池污泥齡過短,新合成的污泥絮體難以沉降(水清澈而懸浮物多)
⑥好氧池污泥齡過長,污泥老化
⑦好氧池污泥營養(yǎng)料不足或者營養(yǎng)料比例不均衡(N、P比例過高)
⑧好氧池污泥發(fā)生污泥膨脹現(xiàn)象,沉降性差、二沉池泥層高,水流將污泥帶出(SVI值過高或過低都會出現(xiàn)此情況)
⑨好氧池污水中氨氮含量過高
中水處理方法一般是按照生活污水中各種污染物的含量、中水用途及要求的水質(zhì),采用不同的處理單元,組成能夠達到處理要求的工藝流程。中水處理方法包括生物處理技術(shù)、物化處理法等。
40噸/日一體化污水處理設(shè)備 生物處理技術(shù)是利用微生物的吸附、氧化分解污水中的有機物的處理方法,包括好氧生物處理和厭氧生物處理。中水處理多采用好氧生物處理技術(shù),包括活性污泥法、接觸氧化法、生物轉(zhuǎn)盤等處理方法。這幾種方法或單獨使用,或幾種生物處理方法組合使用,如接觸氧化 +生物濾池;生物濾池 +活性炭吸附;轉(zhuǎn)盤砂濾等流程。但以生物處理為中心的工藝存在以下弊端: 1) 由于沉淀池固液分離效率不高,曝氣池內(nèi)的污泥難以維持到較高濃度,致使處理裝置容積負(fù)荷低,占地面積大; 2) 處理出水受沉淀效率影響,水質(zhì)不夠理想,且不穩(wěn)定; 3) 傳氧效率低,能耗高; 4) 剩余污泥產(chǎn)量大,污泥處理費用增加; 5) 管理操作復(fù)雜; 6) 耐水質(zhì)、水量和有毒物質(zhì)的沖擊負(fù)荷能力極弱,運行不穩(wěn)定。
物理化學(xué)法是以混凝沉淀 (氣浮 )技術(shù)及活性炭吸附相結(jié)合為基本方式,與傳統(tǒng)二級處理相比,提高了水質(zhì)。但混凝沉淀技術(shù)產(chǎn)泥量大,污泥處置費用高。活性炭吸附雖在中水回用中應(yīng)用較廣泛,但隨著水污染的加劇和污水回用量的日益增大,其應(yīng)用也將受到限制。
因此,以、實用、可調(diào)、節(jié)能和工藝簡便著稱的膜處理技術(shù)應(yīng)運而生。關(guān)于膜分離技術(shù)的重要性,美國*文件曾說“18世紀(jì)電器改變了整個工業(yè)進程,而 20世紀(jì)膜技術(shù)將改變整個面貌 ”。日本則把膜技術(shù)作為 21世紀(jì)的重點技術(shù)進行研究開發(fā)。
膜分離技術(shù)包括微濾、納米過濾、超濾、滲析、反滲透、電滲析、氣體分離等,其以處理效果好,能耗低,占地面積小,操作管理容易等特點而倍受關(guān)注。微濾可以去除沉淀不能除去的包括細(xì)菌、病毒在內(nèi)的懸浮物,還可以除磷;超濾已被用于去除腐質(zhì)酸等大分子;反滲透已被用于降低礦化度和去除總?cè)芙庑怨腆w(T DS) ;使用反滲透對于城市污水處理廠二級出水的脫鹽率達 90%以上,水的回收率達 75%左右, COD和 BOD的去除率達 85%左右 (超濾大于 50% ),細(xì)菌去除率 90%以上,對于含氮化合物、氯化物和磷也有較為優(yōu)良的脫除性能;納米過濾介于反滲透和超濾之間,工作壓力在 015~1MPa,可以截留 200~400道爾頓以上的分子,產(chǎn)水量也較大,如在 827 kPa時達 1 020 L / (m2•d)。納米過濾可以直接去除一切病毒、細(xì)菌和寄生蟲,同時大幅度的降低溶解有機物 (消毒副產(chǎn)物的前體 ),它可將 THMs (三鹵甲烷 )和HAAs(鹵代乙酸類物質(zhì) )前驅(qū)物去除 90%,硬度去除 85%~95%,一價離子去除率大于 70% (操作壓力為482~689 kPa時 ),在軟化水的同時減少溶解固體,低壓大水量使得納米過濾的運行費用大大降低。為減少消毒副產(chǎn)物和溶解有機碳,用納米過濾比用傳統(tǒng)的處理和用臭氧加活性炭更便宜。
CAST生物池由以下組成:
(1)生物選擇器
在CAST工藝中設(shè)有生物選擇器,在此選擇中,廢水中的溶解性有機物質(zhì)能通過酶反應(yīng)機理而迅速去除,選擇器可恒定容積也可變?nèi)莘e運行,多池系統(tǒng)的進水配水池也可用作選擇器。污泥回流液中所含有的硝酸鹽可在此選擇器中得以反硝化,選擇器的基本功能是調(diào)節(jié)活性污泥的絮體負(fù)荷防止產(chǎn)生污泥膨脹。
(2)主曝氣區(qū)
在CAST工藝的主曝氣區(qū)進行曝氣供氧,主要完成降解有機物和同時硝化/反硝化(SimultaneousNitrificatio/Deni-trification)過程o
(3)污泥回排除剩余污泥系統(tǒng)
在CAST池子的末端設(shè)有潛水泵,污泥通過此潛水泵不斷地從主曝氣區(qū)抽送至選擇器中(使活性污泥和進水相互接觸以利用污泥的酶轉(zhuǎn)移機理快速吸附吸收溶解性有機物),所設(shè)置的剩余污泥泵在沉淀階段結(jié)束后將工藝過程中產(chǎn)生的剩余污泥排出系統(tǒng)。
(4)撇水裝置
在池子的末端設(shè)有由電機驅(qū)動的可升除的撇水堰,以排出處理出水,撇水裝置及其它操作過程如溶解氧和排泥等均實行中央自動控制。
CASS工藝每個運行周期曝氣期為120分鐘,沉淀期50分鐘,潷水期為70分鐘,用活性污泥處理污水,污水在曝氣池停留一段時間后,污水中的有機物絕大多數(shù)被曝氣池中的微生物吸附,氧化分解成無機物。為了使曝氣池保持高的反應(yīng)速率,除需要氧氣外,還必須使曝氣池內(nèi)維持較高的活性污泥濃度?;钚晕勰喾üに囮P(guān)鍵之處在于維持污泥的活性和凝聚性(沉淀性能)。