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WSZ-A-F-0.5污水處理地埋式設備

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更新時間:2023-01-09 18:09:34瀏覽次數(shù):521次

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WSZ-A-F-0.5污水處理地埋式設備,將傳統(tǒng)曝氣池改造成 MBBR 工藝,在不延長水力停留時間的前提下延長生物固體在反應池內(nèi)的停留時間,提高污水的處理效果。

WSZ-A-F-0.5污水處理地埋式設備
污水處理一體化 , 專業(yè)生產(chǎn)污水處理一體化 , 服務多家客戶 ,擁有專業(yè)的技術團隊 , 可根據(jù)需求定制,提供各種定制方案。 
專業(yè)生產(chǎn)高難度的,地埋式一體化污水處理設備,大型號二氧化發(fā)生器,加藥裝置、臭 氧發(fā)生器等水處理設備
魯盛環(huán)保積極引進*的環(huán)保設備和技術,大力推廣與慣例接軌的項目運作,努力為業(yè)主提供服務,精心為社會創(chuàng)造環(huán)品,已完成數(shù)千項環(huán)保工程,部分一體化污水處理設備產(chǎn)品出口國外,并跟蹤服務,贏得客戶贊賞。

 低濃度生活污水處理應對策略
1 預防低濃度生活污水出現(xiàn)
實踐過程中,應盡可能防止或減緩低濃度生活污水問題的出現(xiàn),以避免因進水有機物濃度偏低導致額外的改造費用。1) 完善排水體制,近期可采用截留式合流制過渡,遠期可逐步進行合流制改造,新建管道時應盡可能采用分流制,污水廠( 站) 的建設也應與排水管網(wǎng)同步[10]。2) 嚴格把控排水管網(wǎng)的設計與施工質(zhì)量,加強排水管網(wǎng)建成后的日常維護,避免外源水的進入和有機物的沉積。3) 加強居民的節(jié)水意識,積極研發(fā)并推廣新型節(jié)水設備。4) 應推動建立科學的雨洪管理體系。5) 慎重考慮在污水廠( 站) 納污范圍內(nèi)建造化糞池,但考慮到部分地區(qū)短期內(nèi)仍需化糞池發(fā)揮作用,應事先考察建設、拆除化糞池的必要性,改造現(xiàn)有化糞池,并逐步取消滲水或不合格的化糞池。
 2 現(xiàn)有傳統(tǒng)活性污泥法工藝的改造方案
對已建成運行并面臨低濃度生活污水問題的傳統(tǒng)活性污泥法污水廠( 站) 來說,可考慮對其進行升級改造。1) 短期內(nèi)可提高活性污泥濃度,設置調(diào)節(jié)池以均化污水的水質(zhì)和水量。2) 長期考慮,可在傳統(tǒng)曝氣池中投加填料,以提高硝化反硝化能力,可將傳統(tǒng)曝氣池改造成移動床生物膜( moving bed biofilmreactor,MBBR) 工藝,該方法改造幅度小,也方便推廣。將傳統(tǒng)曝氣池改造成 MBBR 工藝,在不延長水力停留時間的前提下延長生物固體在反應池內(nèi)的停留時間,提高污水的處理效果。例如,張興文等[11]采用 MBBR 工藝處理低濃度生活污水( ρ( COD) 為 60 ~ 80 mg / L) 時,HRT 為 2. 4 h,COD、NH+ -N 的去除率分別達到 70%、95%,出水水質(zhì)達到 GB 50050—1995《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設計規(guī)范》; 賈磊等[12]在上海竹園污水廠應用 MBBR 工藝進行中試,當?shù)蜐舛壬钗鬯?ρ( COD) 為 185 mg / L,HRT 為 3. 4 h 時,COD、 NH+ - N 的去除率分別達到 77. 8%、95. 9%,出水COD、NH+ -N、TN 均可達到 GB 18918—2002《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》的一級 B 標準; 馬建勇等[13] 采 用 MBBR 工藝處理低濃度生 活 污 水 ( ρ( COD) 為 100 mg / L 左右) 時,HRT 為 1. 9 h,COD去除率可達到 85%,出水 ρ( BOD5 ) < 5 mg / L。雖然,污水廠( 站) 將傳統(tǒng)活性污泥法改造為 MBBR 工藝會增加污水廠( 站) 的維護難度,但這對已建成運行的污水廠( 站) 解決低濃度生活污水問題具有積極意義。


3 尚未建成污水廠( 站) 地區(qū)的建設方案
就可能存在低濃度生活污水問題的村鎮(zhèn)地區(qū)而言,新建時應結(jié)合近、遠期水質(zhì)的變化選取二級生物處理工藝,優(yōu)先考慮采用 SBR 工藝或生物膜法,例如生物轉(zhuǎn)盤、生物接觸氧化、曝氣生物濾池等。
 3. 1 SBR 工藝
對于需要采用活性污泥法的村鎮(zhèn)污水廠( 站) ,不建議采用連續(xù)流活性污泥法,新建時可采用 SBR工藝。與連續(xù)流工藝不同,SBR 工藝采用時間序列控制,管理簡單,運行方法靈活,可以較好地調(diào)節(jié)因水量變化而導致的水質(zhì)波動。例如,貴陽小河污水廠采用改造后的 SBR 處理低濃度城市污水 ( 2005 年 ρ( COD) 平均值為 114 mg / L ) 時,出 水水質(zhì)達到GB 18918—2002 的一級 B 標準[14]; 李小軍[15] 采用SBR 處理村鎮(zhèn)地區(qū)低濃度生活污水( ρ( COD) 平均值為80 mg / L) 時,出水 ρ( COD) 可維持在 30 mg / L 左右。
 3. 2 生物轉(zhuǎn)盤
生物轉(zhuǎn)盤耐沖擊負荷能力較強的特點,使其在處理低濃度生活污水時具有較好的應用前景。例如,廣西某小城鎮(zhèn)采用生物轉(zhuǎn)盤工藝處理低濃度生活污水 ( ρ( COD) 為 118 ~ 152 mg / L) 時,COD、NH+ -N、TP 去除率分別為 85. 47%、84. 48%、78. 33%,出水水質(zhì)達到GB 18918—2002 的一級B 標準; 魏東洋等[17]采用生物轉(zhuǎn)盤工藝處理微污染河水時,COD 和 NH+ - N的平均去除率可分別達到 84. 37% 和 86. 22%。考慮到村鎮(zhèn)污水水量變化較大的特點,建議設置調(diào)節(jié)池以均化污水的水質(zhì)與水量。
南方地區(qū)某縣 16 座污水廠應用生物轉(zhuǎn)盤處理低濃度生活污水時,出水水質(zhì)均可達到 GB 18918—2002的一級A 標準,但 TN 去除率較低。該縣某鎮(zhèn)污水廠,2015 年 3 月進水ρ( COD) 平均值為 210. 3 mg / L,TN 去除率僅為 30%。如進水 TN 濃度提高,出水 TN 將難以達標[18]。針對這一問題,霍鑫超等[19]提出將沉淀池的硝化液回流至生物轉(zhuǎn)盤,則出水 TN 可穩(wěn)定在 20 mg / L以下。李莎等[20]采用外加碳源的方式,解決進水 C / N 過低導致生物轉(zhuǎn)盤反硝化不*的問題。污水生物處理技術是指利用微生物的呼吸代謝作用去除污水中有機污染物的一種方法。微生物呼吸過程常伴隨著基質(zhì)減少、O2 消耗、CO2 生成和能量釋放等現(xiàn)象,呼吸測量技術就是通過測定微生物呼吸過程中這些物理量的變化來評價污水生物處理系統(tǒng)中微生物的代謝活性、污水中有機物的生物降解性、短期生化需氧量( BODst ) 和有毒物質(zhì)的影響等過程。
WSZ-A-F-0.5污水處理地埋式設備呼吸測量技術在污水生物處理中的應用始于20 世紀 50 ~ 60 年代,目前已廣泛應用于活性污泥中微生物活性的分析測定、生物異源物質(zhì)的毒性評價、城市污水廠毒性進水的檢測與評價等方面。根據(jù)微生物呼吸原理,污水生物處理系統(tǒng)中的呼吸測量技術主要分為 3 類: 基于產(chǎn)物 CO2、CH4 的呼吸測量技術、基于消耗物 O2 的呼吸測量技術和基于電化學的呼吸測量技術。筆者主要從以上 3 個方面闡述呼吸測量技術在污水生物處理系統(tǒng)中的應用現(xiàn)狀及研究進展,旨在推動呼吸測量技術在污水生物處理系統(tǒng)中的進一步發(fā)展和應用。


1 基于產(chǎn)物 CO2、CH4 的呼吸測量技術
對于污水生物處理系統(tǒng)而言,污水的生物降解性通常采用綜合水質(zhì)指標 BOD5 / CODCr 表示,雖然該值可以反映生物處理工藝對廢水中有機物的降解程度,但不能反映構(gòu)成廢水 COD 的單項有機物的降解效果。尤其當污水中含有較多難降解有機物( 如多環(huán)芳烴、多氯聯(lián)苯、鹵代有機化合物、雜環(huán)化合物等) 時,對其生物降解性進行分析測定,評價有機物在污水中的遷移轉(zhuǎn)化規(guī)律及其生態(tài)與健康風險,以及預測其在污水生物處理系統(tǒng)中的去除效果等都具有重要的意義。
有機物的生物降解性評價方法通常有 2 種: 一種是通過測定某種物質(zhì)生物降解前后的濃度變化來評估其分解難易或降解快慢程度; 另一種是通過測定生物分解過程中氣態(tài)產(chǎn)物的生成量間接評價有機物的生物降解性。其中,基于產(chǎn)物 CO2 、CH4 的呼吸測量技術是指通過測定微生物在好氧呼吸時CO2 生成量或在無氧呼吸時 CO2 、CH4 等氣態(tài)產(chǎn)物的生成量來間接反映和評價有機物的生物降解性的方法。該技術根據(jù)生成氣態(tài)產(chǎn)物的監(jiān)測方法,主要分為CO2 堿溶液吸收法和氣相CO2 、CH4 直接檢測法。CO2 堿溶液吸收法的典型代表是世界經(jīng)濟合作與發(fā)展組織( OECD) 提出的OECD 301B CO2 評價試驗,該方法采用微生物降解基質(zhì)過程中 CO 生成量來評價有機物的生物降解性,測試裝置如圖 1 所示。He 等[6]采用 OECD 301B 標準研究了 24 種合成芳香族化合物的生物降解性,通過單一受試物 28 d 實際生物降解生成的 CO2 量與理論生成的CO2 量之比可知,24 種化合物的生物降解性在2. 2% ~ 80. 7%之間。
宋佳秀等通過厭氧消化實驗馴化污水廠剩余污泥的醌呼吸微生物,采用氣相色譜法檢測厭氧呼吸過程中產(chǎn)生的氣相 CO2、CH4,結(jié)果表明: 醌呼吸微生物具有還原腐殖質(zhì)能力,富集醌呼吸微生物過程的 CO2 / CH4 比正常厭氧消化實驗高出 1. 7 倍,即醌呼吸微生物與產(chǎn)甲烷微生物在厭氧消化過程中共同爭奪氫供體。基于產(chǎn)物 CO2、CH4 的呼吸測量技術主要用于評價有機物的生物降解性,然而,完成一次生物降解性測試的時間較長,一般需要 20 ~ 30 d,且好氧呼吸過程必須通入不含 CO2 的空氣或通入純氧來保持有氧環(huán)境; 此外,實驗過程中產(chǎn)生的一部分 CO2 產(chǎn)物會溶于液體樣品中,導致測試結(jié)果產(chǎn)生一定的誤差。該方法的優(yōu)點是測試結(jié)果不受硝化作用、微生物細胞吸附作用和無機還原性物質(zhì)的影響,且在恒定運行條件下微生物產(chǎn)氣的濃度與有機物污染的程度密切相關。

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