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玻璃鋼一體化污水處理裝置
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MBBR工藝的核心是實現懸浮載體填料的充分流化,以達到強化處理污染物的目的。在MBBR工藝的實際應用上,需要考慮的因素主要有生化池池型、懸浮填料投加量、曝氣系統、攔截篩網、推進器等。
在曝氣區內生物填料的流化是系統實現良好處理功能的關鍵。其主要依靠生化池的好氧區曝氣系統來實現。在好氧區中適當的曝氣系統能夠確保生物載體流化填料的流化效果,保證流化填料在水體中做上下、前后的流動,使填料與污水進行充分的混和、碰撞、接觸,有效完成污染物、水、氣三向的接觸、交換、吸附等過程。填料比重一般選擇為0.94-0.97,在培菌期間,填料表面會慢慢附著大量的生物膜,附著量越大,比重逐漸增加,當填料上生物膜到一定厚度時,其比重大于1,填料從非曝氣區下沉到水池底部,曝氣區底部的沖擊力強,能迅速沖洗掉填料上的殘余生物膜,脫膜后的填料比重也隨之降低到1以下,并在曝氣區上升。根據掛膜前后的比重變化特點,填料可以隨水流在曝氣區和非曝氣區翻騰,從而交替完成了生物膜的生長和脫落過程,保證生物膜的數量穩定性和活性,使工藝運行較穩定。為了防止流化懸浮填料隨混合液進入下一個環節,在好氧區內適當位置設計采用篩網進行簡單攔截和分隔。篩網材質選用不銹鋼,型式與懸浮填料配套。
MBBR工藝特點主要有如下幾方面:
1.可強化脫氮除磷
采用活性污泥-懸浮填料復合工藝,可實現同一反應器內不同功能微生物的污泥齡分離。脫氮菌群(硝化菌群)一般為長泥齡細菌,需較長泥齡(15-25d);除磷菌群(聚磷菌)一般為短泥齡細菌,需較短泥齡(3-7d);泥齡過長,易導致微生物活性較差處理負荷降低、老化難以聚集降低沉降性能等,實際傳統脫氮除磷工藝在污泥齡上存在不可調和的矛盾。復合工藝由于生物填料的投加,為硝化細菌的生長提供了載體,延長其污泥齡,提高脫氮效果;同時控制活性污泥體系為短泥齡,可增強除磷效果;泥-膜在曝氣及水流帶動下充分流化,促進生物膜更新,防止泥齡過長、污泥老化處理性能下降;冬季水溫較低、活性污泥系統不利于硝化菌群生長時,脫落生物膜對活性污泥起到持續接種作用,維持系統硝化性能不下降。
2.抗沖擊負荷能力強,處理效果好
沖擊負荷主要表現為常規污染物水質沖擊、毒害污染物水質沖擊和水量沖擊,本質是單位時間內單位表面積微生物所承載的污染物量的變化對處理效果的影響。MBBR工藝填料區污泥齡長,增大微生物種群的豐度,有利于難降解有機物的處理。
低溫、高鹽、低基質等惡劣水質條件下,MBBR長泥齡及局部存在好氧、缺氧微環境,有利于其對于惡劣水質條件下,適應微生物的篩選與富集,利于馴化嗜冷菌、耐高鹽菌等的富集。生物膜傳質比活性污泥慢,同樣生物降解產生的熱量與水體交換較慢,提高微生物的局部環境溫度,有利于細菌活性的維系,宏觀表現出MBBR對于低溫、高鹽、低基質等惡劣水質條件下,仍有較好的處理效果。
玻璃鋼一體化污水處理裝置3.活性污泥不易膨脹
采用純MBBR系統,因為為純膜法,無污泥膨脹問題;采用活性污泥-懸浮填料復合工藝時,由于老化脫落的生物膜無機質比例較高,密度大易于沉降;且生物膜胞外聚合物比活性污泥更多,具有接觸絮凝效果,提高污泥聚集性能,提高污泥沉降性能。
剩余污泥產量較低,節約污泥處置費用生物膜法的污泥產率僅為活性污泥工藝的一半,采用MBBR工藝可顯著降低剩余污泥產量,且污泥沉降性能的提升,易于降低污泥含水率,可節約污泥處置費用。
廢水的一級處理,主要去除廢水中呈懸浮狀態的固體污染物質,物理處理法大部分只能完成一級處理的要求。經過一級處理的廢水,BOD一般可去除30%左右,達不到排放標準。一級處理屬于二級處理的預處理。
廢水的二級處理,主要去除廢水中呈膠體和溶解狀態的有機污染物質(BOD,COD物質),去除率可達90%以上,使有機污染物達到排放標準。
廢水的三級處理,進一步處理難降解的有機物、氮和磷等能夠導致水體富營養化的可溶性無機物等。主要方法有生物脫氮除磷法,混凝沉淀法,砂率法,活性炭吸附法,離子交換法和電滲分析法等。
廢水處理的整個過程為通過粗格刪的原廢水經過廢水提升泵提升后,經過格刪或者篩率器,之后進入沉砂池,經過砂水分離的廢水進入初次沉淀池,以上為一級處理(即物理處理),初沉池的出水進入生物處理設備,有活性污泥法和生物膜法,(其中活性污泥法的反應器有曝氣池,氧化溝等,生物膜法包括生物濾池、生物轉盤、生物接觸氧化法和生物流化床),生物處理設備的出水進入二次沉淀池,二沉池的出水經過消毒排放或者進入三級處理,一級處理結束到此為二級處理,三級處理包括生物脫氮除磷法,混凝沉淀法,砂濾法,活性炭吸附法,離子交換法和電滲析法。二沉池的污泥一部分回流至初次沉淀池或者生物處理設備,一部分進入污泥濃縮池,之后進入污泥消化池,經過脫水和干燥設備后,污泥被后利用。
好氧生物流化床的結構組成
好氧生物流化床是以微粒狀填料如砂、焦炭、活性炭、玻璃珠、多孔球等作為微生物載體, 以一定流速將空氣或純氧通人床內,使載體處于流化狀態,通過載體表面上不斷生長的生物膜吸附、氧化 并分解廢水中的有機物,從而達到對廢水中污染物的去除。好氧生物流化床可分為兩相生物流化床和三相生物流化床例如下圖的兩相生物流化床。
2、厭氧生物流化床的結構組成
厭氧生物流化床可視為特殊的氣體進口速度為零的三相流化床。這是因為厭氧反應過程分為水解酸化、產酸和產甲烷3個階段,床內雖無需通氧或空氣,但產甲烷菌產生的氣體與床內液、固兩相混和即成三相流化狀態。為維持較高的上流速度,需采用較大的回流比。厭氧生物流化床內微生物種群的分布趨于均一化,在床中央區域生物膜的產酸活性和產甲烷活性都很高,從而使其有效負荷大大提高。
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