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长治市一体化污水处理设备《资讯》

发布时间:2020-08-20 17:25:19 阅读: 来源:增压泵厂家

长治市一体化污水处理设备

核心提示:长治市一体化污水处理设备,专业水处理设备,提供专业的设计,制造,安装和调试,售后服务,免费上门安装及操作培训,设备终身维护!长治市一体化污水处理设备

一体污水处理设备 , 生产团队精湛 , 2019新技术 , 环保污水处理工程 , 废旧塑料 , 塑料污水 , 生活污水处理一体化设备 , 金玉其质 , 售后服务完善专业水处理设备,提供专业的设计,制造,安装和调试,售后服务,免费上门安装及操作培训,设备终身维护!工艺形式1、间歇式循环延时曝气活性污泥法(ICEAS—Intermittent Cyclic Extended System)是在1968年由澳大利亚新威尔士大学与美国ABJ公司合作开发的。1976年世界上第一座ICEAS工艺污水厂投产运行。ICEAS与传统SBR相比,最大特点是:在反应器进水端设一个预反应区,整个处理过程连续进水,间歇排水,无明显的反应阶段和闲置阶段,因此处理费用比传统SBR低。由于全过程连续进水,沉淀阶段泥水分离差,限制了进水量。2、好氧间歇曝气系统(DAT-IAT—Demand Aeration Tank-Intermittent Tank)是由天津市政工程设计研究院提出的一种SBR新工艺。主体构筑物是由需氧池DAT池和间歇曝气池IAT池组成,DAT池连续进水连续曝气,其出水从中间墙进入IAT池,IAT池连续进水间歇排水。同时,IAT池污泥回流DAT池。它具有抗冲击能力强的特点,并有除磷脱氮功能。3、循环式活性污泥法(CASS—Cyclic Activated Sludge System)是Gotonszy教授在ICEAS工艺的基础上开发出来的,是SBR工艺的一种新形式。将ICEAS的预反应区用容积更小,设计更加合理优化的生物选择器代替。通常CASS池分三个反应区:生物选择器、缺氧区和好氧区,容积比一般为1:5:30。整个过程间歇运行,进水同时曝气并污泥回流。该处理系统具有除氮脱磷功能。

4、unitank单元水池活性污泥处理系统是比利时SEGHERS公司提出的,它是SBR工艺的又一种变形。它集合了SBR工艺和氧化沟工艺的特点,一体化设计使整个系统连续进水连续出水,而单个池子相对为间歇进水间歇排水。此系统可以灵活的进行时间和空间控制,适当的增大水力停留时间,可以实现污水的脱氮除磷。5、改良式序列间歇反应器(MSBR—Modified Sequencing Batch Reactor)是C,Y.Yang等人根据SBR技术特点结合A2-O工艺,研究开发的一种更为理想的污水处理系统。采用单池多方格方式,在恒定水位下连续运行。通常MSBR池分为主曝气池、序批池1、序批池2、厌氧池A、厌氧池B、缺氧池、泥水分离池。每个周期分为6个时段,每3个时段为一个半周期。一个半周期的运行状况:污水首先进入厌氧池A脱氮,再进入厌氧池B除磷,进入主曝气池好氧处理,然后进入序批池,两个序批池交替运行(缺氧—好氧/沉淀—出水)。脱氮除磷能力更强。6、SBR工艺与调节、水解酸化工艺的结合SBR工艺采用间歇进水、间歇排水,SBR反应池有一定的调节功能,可以在一定程度上起到均衡水质、水量的作用。通过供气系统、搅拌系统的设计,自动控制方式的设计,闲置期时间的选择,可以将SBR工艺与调节、水解酸化工艺结合起来,使三者合建在一起,从而节约投资与运行管理费用。对于COD/P>100时去除率下降趋势,分析其原因是PAOs(聚磷菌)与GAOs(聚糖菌)竞争的结果。当COD/P高时,污泥中的磷浓度就会很低,这种环境会减少PAOs体内多聚磷酸盐颗粒的含量,但是PAOs在厌氧条件下主要是依靠降解多聚磷酸盐颗粒来获得能量以吸收乙酸等基质并在体内合成PHA,所以PAOs体内多聚磷酸盐颗粒含量的减少就会相应地使得体内PHA含量降低。在另一方面,由于GAOs不会涉及到多聚磷酸盐颗粒代谢这一问题,所以它们就不会受到这种环境条件的制约,因此它们在厌氧条件下就会利用自身体内糖原的代谢来获取能量,吸收PAOs吸收不了的基质,并在体内合成PHA。在好氧条件下,PAOs就会由于体内聚集的PHA的量不断降低而逐渐降低在污泥中的比例,但GAOs却可以利用体内足够的PHA来增殖。PAOs比例下降从而导致去除率降低。污泥回流比R对除磷的影响在本实验中,R对6池除磷的影响见图3。在进水TP浓度基本维持在3~4mg/l,COD/P约为100,进水COD/N为10,曝气池MLSS为2000~3000的情况下,改变MSBR系统的污泥回流比R,出水TP随R的增大出现先降后升的趋势。当R从0.3增加到0.5,厌氧池中污泥浓度逐渐增加,TP去除率也逐渐增加;继续提高污泥回流比,发现TP去除率急剧下降,说明污泥回流携带的硝酸盐已经严重影响了系统对磷的去除。由图3可知在R为0.5时工艺系统表现出相对最佳的TP出水效果。进水COD/N对除磷的影响在本实验中,进水COD/N对6池MSBR除磷效果的影响如图4所示。进水COD/N对磷的去除影响不是很明显,随进水COD/N增加,出水TP浓度有缓慢下降的趋势,当COD/N>7时,下降趋势趋于平缓,出水TP稳定在1.5mg/l左右。TP去除率在COD/N从3增加到7时增加,COD/N>7时趋于稳定。与一般脱氮除磷工艺要求进水COD/N>4.3相比,MSBR6池工艺要求更高的进水COD/N比,这与MSBR后置反硝化的反硝化方式有关,后置反硝化使得反硝化碳源不足,所以如果进水中N含量太高(COD/N<7),不充足的反硝化使大量的硝酸盐随污泥回流进入厌氧池,影响PAOs的厌氧释磷,并最终使系统除磷效果下降。进水COD浓度对除磷的影响维持进水中COD/P=100、COD/N=7不变,改变COD浓度对去除磷的影响见表5。注:厌氧池进水浓度差为厌氧池磷酸盐浓度与进水磷酸盐浓度的差值。从表中数据可知,随着进水中COD浓度的增加,系统的TP去除率也有所增加,但是增加程度不大,只从47.76%提高到55.46%。厌氧池释磷量也随着增加,进水COD较低时(100~200mg/l),厌氧池释磷状况不佳,但是由于进水TP浓度较低(1.34mg/l),还是获得了较低的出水TP浓度;进水COD较高时,基质充足,厌氧池释磷状况良好,浓度差从进水COD浓度100~200mg/l时的5.62增加到进水COD浓度700~800mg/l时的12.03;但是由于进水中TP浓度较高(8.38mg/l),出水TP浓度较高(3.73mg/l)。含油污泥虽然对环境有危害,但是同时它也是宝贵的二次资源,如不进行处理而随意排放也是对资源的巨大浪费。对含油污泥,进行有组织的收集,并开发研究出经济实用的方法进行无害化处理和污油回收,不仅可回收大量的能源,产生一定的经济效益,而且能减轻污染,产生巨大的环境效益和社会效益。

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