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濮陽一體化污水處理設(shè)備系統(tǒng)供應(yīng)
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濮陽一體化污水處理設(shè)備系統(tǒng)供應(yīng)
污水中有機物的組分是反應(yīng)器內(nèi)生物膜微生物食物與能量的主要來源。一般情況下,污水中的大部分有機物和部分無機物都可以作為微生物的營養(yǎng)源加以利用,這些可被微生物利用并在?的催化作用下進行生物化學(xué)轉(zhuǎn)化的物質(zhì)稱為底物。對斷改變方向,被濾料無數(shù)次切割,氣液界面不斷更新。氧的傳質(zhì)速率加快。根據(jù)試驗,濾料層?增加1m,氧利用率提高1%~2%。曝氣生物濾池反應(yīng)器氧的利用率約為活性污泥法的2倍,對于不考慮生物脫氮的反應(yīng)器,其耗氧量為0.5~O.8kg02/kgBOD5。
生物體內(nèi)的生化反應(yīng)都在?的參與下進行,?反應(yīng)需要合適的pH值范Χ。盡管曝氣生物濾池反應(yīng)器具有較強的耐沖擊負荷能力,但如果pH值變化范Χ過大,對微生物造成損傷而使反應(yīng)器失效。對于曝氣生物濾池反應(yīng)器,理想的pH值為6.8~8.5。溫度對曝氣生物濾池反應(yīng)器影響是多方面的。溫度改變,參與凈化的微生物種屬與活性以及生化反應(yīng)速率都將隨之改變。任何一種微生物都有一個適的生長溫度,在一定的范Χ內(nèi),隨著溫度的上升,微生物生長加速。反應(yīng)器內(nèi)水力停留時間與負荷率水力停留時間指的是待處理污水在反應(yīng)器內(nèi)的平均停留時間,也就是污水與生物反應(yīng)器內(nèi)微生物作用的平均反應(yīng)時間。對于曝氣生物濾池反應(yīng)器,物理吸附截留作用,和水力停留時間無關(guān)(其主要與水流剪切力和生物膜網(wǎng)捕作用有關(guān)),而其內(nèi)的生物氧化作用主要發(fā)生在填料區(qū),填料上的微生物對污水中的基質(zhì)進行生化作用,其反應(yīng)時間與反應(yīng)速率有關(guān),反應(yīng)速率又取決于溫度及基質(zhì)可生化性等因素。一般反應(yīng)時間越長,反應(yīng)器對基質(zhì)的去除率越高,但在工程實際中應(yīng)根據(jù)實際參數(shù)合理控制,不能無限制地延長水力停留時間,否則會導(dǎo)致反應(yīng)器的容積增大,基建投資增加。當(dāng)反應(yīng)器內(nèi)水溫在15~25℃之間變化,濾料區(qū)污水水力停留時間小于1h,當(dāng)曝氣生物濾池的水力負荷一定時,其出水CODcr及BOD5隨容積負荷的增加而增高,呈線性關(guān)系,當(dāng)容積負荷一定時,水力負荷在3~8m3/(m2·h)范Χ內(nèi)變化,對曝氣生物濾池出水CODc,及BOD5影響不大,說明曝氣生物濾池耐沖擊負荷能力較強。
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與化學(xué)法相比,生物法雖然有占地面積比較大、反應(yīng)時間長、工藝復(fù)雜、操作麻煩,且對進水水質(zhì)有特殊要求等特點,但是其單位處理成本遠遠低于化學(xué)法,運行費用比較低。對于生物處理來說,單獨使用厭氧或好氧,出水水質(zhì)很難達到*排放標準,或處理費用過高。厭氧處理對于高濃度聚酯生產(chǎn)廢水有著經(jīng)濟上的吸引力,可以有效降低聚酯生產(chǎn)廢水的有機負荷,提高該類廢水的可生物降解性和后續(xù)好氧處理效率,并且污泥產(chǎn)量低,動力消耗少;而好氧處理啟動時間較短,出水水質(zhì)好,故通常采用厭氧處理后串聯(lián)好氧生物處理。對于少量、低濃度聚酯廢水或需深度處理廢水,應(yīng)采用化學(xué)法處理比較合理;而對于大量聚酯廢水則采用生物法處理較為經(jīng)濟,一般認為厭氧-好氧組合工藝是目前經(jīng)濟合理的處理方法。
目前,在國內(nèi)聚酯廢水處理實際工程中,無論是生化工藝,還是物化+生化工藝,普遍存在能耗高、運行費用較高、單元負荷低、處理效率和出水水質(zhì)不穩(wěn)定等問題。其根本在于廢水處理是個綜合問題,必須全盤考慮,綜合治理。綜合治理工藝制訂的基礎(chǔ)是建立在加強對聚酯清潔生產(chǎn)工藝研究之上,采取源頭控制+清污分流+高效預(yù)處理+生物處理的方法,對廢水進行全過程的控制與治理。國內(nèi)眾多小聚酯廠(<0.5~1.0萬t/a)大多采用間歇法工藝生產(chǎn),而間歇法產(chǎn)生的污染負荷和廢水量比連續(xù)法要嚴重并多得多。建議將目前普遍采用的間歇生產(chǎn)工藝改為連續(xù)或半連續(xù)工藝,通過采用連續(xù)投料、連續(xù)出料、自動控制酯化反應(yīng)釜中EG與PTA之比等措施,有效地降低PET、EG等原料的單耗,減少酯化過程中EG的流失,加強酯化反應(yīng)中的EG和縮聚反應(yīng)副產(chǎn)物EG的回收利用率,大幅度降低原廢水中的有機污染物濃度。加強廢水中EG、PET、合成產(chǎn)物(低、高聚合物)、催化劑等的有效回收利用,在降低生產(chǎn)成本的同時,減輕廢水處理負擔(dān)(國外一些公司的成功經(jīng)驗值得借鑒)。綜合治理還應(yīng)注重對工藝濃、稀廢水的分質(zhì)收集措施和分質(zhì)處理工藝的研究,采用微電解、厭氧等一些高效、低能耗反應(yīng)器對濃廢水 進行預(yù)處理,從而減輕混合廢水生化處理的負擔(dān),降低生化處理的運行費用。
生活污水自流入格柵池,以格柵攔截大顆粒固體及漂浮物,出水進入調(diào)節(jié)均衡池。調(diào)節(jié)池出水經(jīng)泵提升*生化池,即水解生化池,水解生化池可起到對水質(zhì)進行預(yù)殺菌及降低廢水中的有機污染物,改善廢水可生化性,同時能分解常規(guī)處理中不易于降解的高分子特殊成份。水解生化池接受二沉池活性污泥。水解生化池出水至二級接觸氧化池進行生化處理,在充氧曝氣和生物膜的作用下將有機物降解為二氧化碳和水,出水經(jīng)二沉池泥水分離后,進入消毒中間水池,經(jīng)前級處理,廢水各項指標均超過污水排放一級標準。二沉池分離的污泥分別排至水解生化池和污泥處理池濃縮池消化分解,消化分解池中的剩余污泥量很少,定期用吸糞車抽吸并外運。生物接觸氧化系列生活污水處理工藝去除污水中的有機污染物及氨氮,主要依賴于工藝中的A、O兩級生物系統(tǒng)。其工藝原理是在*,由于污水中的有機物濃度很高,微生物處于缺氧狀態(tài),此時微生物為兼性微生物,它們將污水中的有機氮轉(zhuǎn)化分解成NH3-N,同時利用有機碳源作電子供體,將NO2、NO3-N轉(zhuǎn)化成N3,而且利用部分有機碳與NH3-N合成新的細胞物質(zhì)。所以*池不僅具有一定的有機物去除功能,減輕后續(xù)好氧池的有機負荷,完成反硝化作用,終消除氮的營養(yǎng)污染。在O級,由于有機物得到進一步的氧化分解,同時在碳化作用趨于完成情況下,硝化作用能順利進行,在O級設(shè)置有機負荷較低的好氧生物氧化池,池中主要存在好氧生物及臭氧型細菌(硝化菌)和有機物分解產(chǎn)生的無機碳或CO2作為營養(yǎng)源,將污水中的NH3-N轉(zhuǎn)化成NO2-N、NO3-N。污泥池的污泥部分回流到*池,為*池提供電子接受體,通過硝化作用,終消除氮污染。級到達頂部的卸料口。階梯式格柵是一種自清式棒式細格柵,具有去除污物效率高、耐磨損、體積小、結(jié)構(gòu)靈巧和可提升出水面維修等優(yōu)點。常見的其他類型細格柵清污機安裝就位后,地面以上部分一般有2 m高度,而階梯式細格柵只需約0.6 m,所需凈空較低,可降低廠房高度。