WSZ-F-1地埋式污水處理設備濾料作為微生物的載體,其巨大的表面積上附著了大量的微生物,在底部曝氣管所提供的氧的作用下,污水中的含碳污染物(COD和BOD)被降解,氨氮則被氧化成硝基氮。在硝化/反硝化的情況下,處理后的出水需要進行回流,回流水和原水在進水渠中混合后進入濾池,污水首先進入濾床下部的厭氧區(qū),在此進行反硝化反應,將回流水中的硝基氮去除;然后進入上部的好氧區(qū),在此將含碳污染物分,
產(chǎn)品時間:2024-09-06
WSZ-F-1地埋式污水處理設備
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填料性能的提高
填料是生物膜法的主體,直接關(guān)系處理效果。填料的選擇和研究包括四個方面:(1)水力特性:空隙率高、水流阻力小、流速均勻;(2)生物膜附著性:比表面積大,易于生物膜生長和老化膜脫落;(3)化學與機械穩(wěn)定性:經(jīng)久耐用,不溶出有毒物質(zhì);(4)經(jīng)濟性:來源廣泛,價格便宜。
一體化設備生化池常用的生物填料包括蜂窩填料、波紋填料、束網(wǎng)填料、顆粒填料等。接觸氧化法一般采用固定式的蜂窩填料、波紋填料、束網(wǎng)填料等,生物流化床采用懸浮式的顆粒填料。近年來,懸浮(流化)的顆料狀或立體狀填料得以迅速發(fā)展和廣泛應用,并有逐漸取代固定式填料的趨勢。相比因定式填料,懸浮填料具有一系列優(yōu)點:
(1)孔隙率大,比表面積幾百至幾千不等。因此,填料表面附著的微生物數(shù)量大,種類多。污泥總濃度高達40~50g/L,是普通活性污泥法的污泥濃度的5~10倍。填料單元內(nèi)可以形成多級微生物的食物鏈。而且,微生物的泥齡較高,對難降解的有機物有較好的去除率;同時也有利于世代時間較長的硝化菌和亞硝化菌生長,使出水達到硝化。通過控制空心柱狀填料的長度,可以實現(xiàn)填料單元內(nèi)層厭氧、外層好氧,并保證適宜的好氧菌/厭氧菌生長比例,可以達到8O%脫氮效果。
(2)比重接近于水,可以全池流化翻動。填料上的生物膜、水流和氣流三相充分接觸混合,增大了傳質(zhì)面積,提高了傳質(zhì)速率(氧利用率可達30%),強化了傳質(zhì)過程,縮短了污水的生化停留時間。另外,懸浮填料受到氣流、水流的沖刷,老化膜能脫落方便,保證了膜的活性,促進了新陳代謝。
(3)多采用聚乙烯、聚丙烯、橡膠等材質(zhì),既具有一定的機械強度,又不失彈性,使用壽命大大延長,且無浸出毒性。可以直接投加,無需固定支架,投配、更新方便。
濾池的處理出水:漂浮的濾料通過混凝土蓋板阻擋在濾池中,蓋板上安裝有許多濾頭,可使處理后的出水流出,由于這些濾頭只同處理后的水接觸,因此避免了堵塞;同時,由于這些濾頭上面沒有濾料,故而很容易進行維護。
濾池反沖洗:隨著懸浮物質(zhì)的截留和生物膜的不斷生長,濾床需要定期進行反沖洗,即重力反沖洗和氣反沖,反沖洗后的水由濾池底部的集水溝(即進水暗渠)收集并排到一個集水池中。反沖冼水即濾池頂部濾板的上面儲存的一定高度的清水層,此清水層在一組濾池中是相通的,清水層的高度是經(jīng)過計算的,可使所儲存的水量足夠用于濾池的反沖冼。由于反沖洗是通過重力進行并與正常過濾的方向相反,因此不再需要反沖冼水泵。
定期的逆向流反沖洗可以去除過剩的生物膜和所截留的懸浮物,而不需要使它通過整個濾床。
向下的水的沖洗可以在最短路線內(nèi)把截留物沖出濾床,并且是截留物重力落下的方向,節(jié)約能耗且效率高。
反沖洗過程如下:
閉濾池的進水閥,打開濾池底部的反沖洗排水閥;
濾池頂部的清水重力流下,進行預沖洗;
然后輔以氣反沖進行氣水聯(lián)合反沖;
僅用空氣沖洗和僅用水沖洗交替進行;
最后再僅用水沖洗。
反沖洗的控制程序分兩種:即時間控制(正常情況下是24小時反沖洗一次)和壓差控制(即通過濾料層上下的壓力差進行自動起動運行)。
工藝流程的改進主要著眼于提高處理效率、減少占地和降低能耗。流程的改進主要包括三個方面:
(1)以酸化池代替原來的初沉池和污泥池,酸化池和調(diào)節(jié)池可以倒置。一體化設備的產(chǎn)泥量較少,沉淀池(過濾池)的污泥可以回流到酸化池中。酸化池的作用包括三個方面:其一,污水中的大分子有機物經(jīng)過水解酸化可以分解為小分子有機物,提高可生化性;生化池的停留時間可以減少為3h左右;酸化池中也可設置填料,以提高酸化細菌的濃度;其二,回流污泥既可以提高酸化池的微生物濃度,又具有一定的生物絮凝功能,初步絮凝沉淀部分懸浮或膠體污染物,降低后續(xù)生化池的負荷;
其三,回流污泥在水力自重作用下壓縮,同時污泥在酸化池中可以得到一定的消化,進一步減少污泥體積;酸化池中的污泥一般定期(1年)抽吸。酸化池、初沉池和污泥池三位一體,大大減小的占地面積,提高了處理效率。