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地埋式美麗鄉村污水處理設備
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公司生產:地埋式一體化污水處理設備、氣浮機、二氧化氯發生器、加藥裝置、斜管沉淀設備、厭氧設備、玻璃鋼設備、一體化泵站等。
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生物活性炭濾池在污水深度處理中的應用
針對石化廢水中不同特征污染物,姚宏等[9]采用人工分離篩選去除COD和油工程菌6株、硝化工程菌10株(亞硝化細菌5株、硝化細菌5株)構建高效混合菌群,通過臭氧固定化生物活性炭濾池除污染效能中試研究表明,該系統能同時去除COD、油類、NH3-N等污染物,對COD、油類、NH3-N和色度的平均去除率分別為73.0%、90.5%、81.2%和90%,相應的出水分別為33.2mg/L、0.4mg/L、4.5mg/L和10倍,各項指標均達到了國家循環冷卻水的用水要求。該系統可用于深度處理石化難降解有機廢水,它的推廣應用必將帶來顯著的環境效益、社會效益和經濟效益。為使廢紙紙漿造紙廢水的生化二沉池出水達到工業回用要求或生活雜用水標準,吳迪等[10]采用Ca(OH)2和PAM進行混凝,再利用O3/UV組合高級氧化技術進行深度氧化,zui后通過生物活性炭濾池處理,使出水COD<50mg/L,去除率達79.1%,達到城市污水再生利用工業用水水質標準,且出水pH無需調節,SS<10mg/L,堿度<100mg/L。劉銳等[11]在規模為36m3/d的中試基地,研究了臭氧投加量對臭氧/生物活性炭工藝深度處理某印染制革工業園區污水廠生化處理出水效果的影響。研究發現,臭氧的*投量為25mg/L,對COD、色度、TOC、UV254的去除率分別為17.4%、54.3%、14.7%和47.5%。在系統穩定運行期間,當進水COD和色度平均值分別為100mg/L和112.5倍時,出水水質分別為50mg/L和5倍,達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918―2002)中的一級B標準。生物活性炭濾池還可用于深處處理平絨印染廢水、二級生化后的紗線筒子染色廢水[13]、制革廠的生化出水。
生物活性炭濾池中無脊椎動物
劉麗君等探討了南方兩座臭氧生物活性炭深度處理水廠生物活性炭濾池中無脊椎動物的來源及其生長繁殖特點。發現生物活性炭濾池在運行過程中會孳生無脊椎動物,無脊椎動物的優勢類群為輪蟲,其次是甲殼類浮游動物。控制生物在水處理系統繁殖和穿透的重要措施是采用氯等化學藥劑在取水口或泵站滅活原水中的甲殼類動物;解決甲殼類動物穿透的根本途徑是優化砂濾池的運行參數并加強管理,控制生物進入生物活性炭濾池。對于生物活性炭中孳生的甲殼類浮游動物,可采用藥劑反沖洗和藥劑浸泡進行去除和滅活。
地埋式美麗鄉村污水處理設備生物活性炭濾池反沖洗
為了保證生物活性炭濾池的高效運行,需要對其進行適宜的反沖洗,鐘高輝[1]研究了不同反沖洗方式對傳統及新型中置生物活性炭濾池兩種系統運行的影響。對于傳統O3-BAC工藝,反沖洗不僅能夠緩解和減少微型生物穿透,還利于工藝的優化控制。在南方典型濕熱地區,當縮短反沖洗周期至3~5天時濾池出水中的肉眼可見微型生物會大量減少,若反沖洗時加氯可進一步控制微型生物滋生;在水沖洗階段采用低-高-低強度組合的水沖洗方式,可將炭濾池沖洗得更干凈,而且有利于改善初濾水水質。對于新型中置生物活性炭濾池工藝,優化的反沖洗方式能保證生物活性炭濾池高效運行。研究表明,*反沖洗方式為氣-水聯合反沖洗,反沖洗周期可延長到7天,并且能有效控制水頭損失;反沖洗后炭濾池的初濾水被后置砂濾池處理,不會對系統zui終出水水質造成影響。目前污泥好氧發酵工程可采用高效、快速、穩定、集約化的設計、運營模式,可實現占地面積的大幅縮小;此外,研究表明我國城市生活污泥的重金屬超標比例約5%,污染風險較小,不應該成為限制污泥發酵產品土地利用的主要障礙。
因此,在《城鎮污水處理廠污泥處理處理技術指南(試行)》中,“好氧發酵+土地利用”也被列為推薦技術路線。該技術在相對欠發達地區,應用前景較大。
3、污泥干化-焚燒技術路線
長期以來,國人對污泥干化焚燒工藝存在誤讀,普遍認為它是一種高能耗工藝和高碳排放工藝。實際上,國際上污泥焚燒能量可以達到自給,不同工藝能耗來看,焚燒工藝(~100kW/t)與堆肥工藝(>100kW/t)相當。
焚燒實現*處理和處置,而堆肥后續需要考慮儲存、運輸等能耗。而且,污泥中的有機質焚燒是碳中性的。此外,人們還誤認為污泥焚燒特性與垃圾相同是二噁英排放源。
干化焚燒工藝的設備投資較大,焚燒產生的煙氣污染嚴重,還需建立完善的煙氣處理系統,這也加大了污泥的處理費用。因此干化焚燒工藝一般適用于用地緊張且經濟發達的地區。
初沉池一般設置在沉砂池之后、曝氣池之前,而二沉池一般設置在曝氣池之后、深度處理或排放之前。初沉池的主要作用就是去除污水中密度較大的固體懸浮顆粒,以減輕生物處理的有機負荷,提高活性污泥中微生物的活性。
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