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日處理500噸一體化污水處理設(shè)備報價
閱讀:95 發(fā)布時間:2019-10-10日處理500噸一體化污水處理設(shè)備報價
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活性污泥處理系統(tǒng)有效運行的基本條件?
(1)污水中含有足夠的可溶性、易降解的有機物,作為微生物活動所必需的營養(yǎng)物質(zhì)。
(2)污泥混合液中要有足夠的溶解氧,維持好氧微生物的種群優(yōu)勢,保持其新陳代謝活性,有效地去除污水中的污染物質(zhì)。
(3)活性污泥在池內(nèi)呈懸浮狀態(tài),使活性污泥能夠充分地與污水相接觸,使活性污泥的有機負(fù)荷均衡。
(4)要保證活性污泥連續(xù)回流,并及時地排除剩余污泥,使混合液保持一定的活性污泥濃度。
(5)應(yīng)盡可能地防止對微生物有毒害作用的物質(zhì)進入。當(dāng)難以防止有毒害物質(zhì)進入活性污泥系統(tǒng)時,應(yīng)控制其在活性污泥系統(tǒng)中的濃度在不對微生物產(chǎn)生嚴(yán)重抑制的程度,通過一定時間的馴化,生化系統(tǒng)可逐漸恢復(fù)正常。
氧化溝作為改良型活性污泥法,其曝氣池為封閉溝渠形,污水和活性污泥混合在一起循環(huán)流動。該工藝運行負(fù)荷低,水力停留時間長,抗沖擊負(fù)荷能力強,氧化溝的特殊性流態(tài)使其存在缺氧區(qū),因而具有部分反硝化的能力,在缺氧條件下,絲狀菌的增殖受到抑制,污泥的沉降性能好。然而,對于中小型皮革制造廠,生產(chǎn)不夠規(guī)律或場地不足,氧化溝工藝并不是佳的選擇。
氧化溝工藝單獨使用難以滿足污水的排放要求,周蕾等人在氧化溝前增加缺氧選擇器有效提高了處理效果,實際運行中,二沉池的回流污泥直接進入缺氧選擇器,兼性細(xì)菌在缺氧的環(huán)境下降解部分有機物,同時降低進入氧化溝的有機負(fù)荷,改善污泥的沉降性能。
目前氧化溝工藝已經(jīng)有了多種類的發(fā)展,如奧貝爾型、卡魯塞爾型、一體化氧化溝及二溝或三溝交替工作型,陳學(xué)群等人提出了Carrousel3000處理技術(shù),闡述了嚴(yán)寒地區(qū)制革廢水保證生化處理效果的措施,該技術(shù)適用于嚴(yán)寒地區(qū)皮革廢水的處理,池體深、散熱慢,脫氮、除磷效果好,COD和BOD去除效率高,且不易發(fā)生污泥膨脹。曝氣生物濾池、人工濕地等處理工藝可以接替在氧化溝工藝后對污水進行深度處理,提高脫氮和化效果,降低有機物的濃度。某工程采用氣浮-氧化溝-人工濕地組合工藝處理制革廢水,應(yīng)用三級人工濕地系統(tǒng)進行深度處理,經(jīng)兩年多運行實踐,COD去除率≥97.5%,NH3-N去除率≥90%。
活性污泥法凈化污水的主要過程是什?
對活性污泥法凈化污水主要過程的了解,可有效地指導(dǎo)活性污泥處理系統(tǒng)的運行和管理。活性污泥法凈化污水包括三個主要過程。
(1)吸附在很多活性污泥系統(tǒng)里,當(dāng)污水與污泥接觸后很短時間(10~40min)內(nèi)就出現(xiàn)了很高的有機物(BOD)去除率。這個初期高速去除現(xiàn)象是吸附作用引起的。由于污泥表面積很大(介于2000~10000m2/m?;旌弦?,且表面具有多糖類黏質(zhì)層,因此可以認(rèn)為污水中懸浮的和膠體的物質(zhì)是被絮凝和吸附去除的。呈膠狀的大分子有機物被吸附后,首先被水解菌作用,分解為小分子物質(zhì),然后這些小分子與溶解有機物一道在透膜ø的作用或在濃差推動下選擇性滲入細(xì)胞體內(nèi)。
通過吸附作用,有機物只是從水中轉(zhuǎn)移到污泥上,其性質(zhì)并δ立即發(fā)生變化?;钚晕勰嗟奈侥芰㈦S著吸附量的增加而減弱。如果回流污泥δ經(jīng)充分曝氣,儲存在微生物體內(nèi)的有機物δ充分氧化分解,活性污泥尚δ達到內(nèi)源呼吸階段,這時污泥的吸附能力較差。
在吸附階段,同時也進行有機物的氧化和細(xì)胞合成,但吸附作用是主要的。 (2)微生物代謝作用 活性污泥微生物以污水中各種有機物作為營養(yǎng),在有氧的條件下,將其中一部分有機物合成新的細(xì)胞物質(zhì)(原生質(zhì));對另一部分有機物則進行分解代謝,即氧化分解以獲得合成新細(xì)胞所需要的能量,并終形成C02和H2 O等穩(wěn)定物質(zhì)。在新細(xì)胞合成與微生物增長過程中,除氧化一部分有機物以獲得能量外,還有一部分微生物細(xì)胞物質(zhì)也在進行氧化分解,并供應(yīng)能量。
化學(xué)氧化法是利用強氧化劑氧化分解廢水中的污染物質(zhì),以達到凈化廢水目的的一種方法,是終去除廢水中污染物質(zhì)的有效方法之一.通過化學(xué)氧化,可以使廢水中的元機物以及有機物氧化分解,從而降低了廢水的COD,或者使廢水中含有的有毒有害物質(zhì)無害化.常用于降低COD含量的深度.主要有Fenton法、臭氧氧化法等。李軍等利用Fenton法對六里屯垃圾填埋場滲濾液進行深度處理取得了良好的效果.楊運平等研究Fenton的UV/TiO/光催化氧化垃圾滲濾液試驗,采用UV/Ti02與Fenton法的聯(lián)合工藝處理垃圾滲濾液,考察了反應(yīng)溫度、pH值、Ti02投加量、H202用量等對COD去除率的影響,并比較了單一的Fenton法、UV/Ti02法和UV/TiOzlFenton法處理垃圾滲濾液的效果,結(jié)果表明UV/TiOzlFenton光催化氧化具有較好的COD去除效果,達到了90.80%.張燁等研究的硅藻土酸洗液-H202(Fento川去除垃圾滲濾液色度及COD,實驗結(jié)果表明在有紫外光照和攪拌的條件下,COD的去除效率達到了74.14%,且產(chǎn)生的污泥量(干重)少。
(2)培養(yǎng)與馴化方法培養(yǎng)與馴化方法有:異步法和同步法。異步法主要適用于工業(yè)污水,程序是:將經(jīng)過粗濾的濃糞便水投入曝氣池,用生活污水(或河水)稀釋成BOD約300~500mg/L,加培養(yǎng)液,連續(xù)曝氣1~2d,池內(nèi)出現(xiàn)絮狀物后,停止曝氣,靜置沉淀1~1.5h,排除上清液(約池容的50%~70%),再加糞便水和稀釋水,重新曝氣,待污泥數(shù)量增加一定濃度后(約1~2周),開始進工業(yè)污水(10%~20%),當(dāng)處理效果穩(wěn)定(BOD去除率達80%~90~//oo)和污泥性能良好時,再增加工業(yè)污水的比例,ÿ次宜增加10%~20%,直至滿負(fù)荷。同步法適用于處理城市污水和以生活污水為主的工業(yè)廢水,即曝氣池全部進污水,連續(xù)曝氣,二沉池不排泥,全部回流。活性污泥培養(yǎng)成熟的標(biāo)志是它具有良好的凝聚、沉淀性能,污水中含有大量的菌膠團和纖ë類原生動物。在培養(yǎng)與馴化期間,應(yīng)保證良好的微生物生長繁殖條件,如溫度(15~35~C)、DO(0.5~3.0mg/L)、pH值(6.5~7.5)、營養(yǎng)比等?;钚晕勰嗟呐囵B(yǎng)周期決定于待處理水質(zhì)及培養(yǎng)條件。為了縮短培養(yǎng)和馴化的時間,也可以把培養(yǎng)、馴化這兩個階段合并起來進行??梢栽诨钚晕勰嗯囵B(yǎng)的過程中,不斷地加入待處理的工業(yè)廢水,使活性污泥在增長過程中,逐漸適應(yīng)處理工業(yè)廢水的能力。這樣做的缺點是,如果在培養(yǎng)、馴化的過程中發(fā)生問題,那ô,究竟是培養(yǎng)的問題,還是馴化的問題,就不容易確定。有時還可從工業(yè)廢水的排放口處,撈取含有大量微生物的污泥,這些微生物已經(jīng)經(jīng)過工業(yè)廢水的長期馴化,對工業(yè)廢水具備了良好的適應(yīng)能力和降解能力,其投入曝氣池可以加快特定微生物的培養(yǎng)速度,提高馴化效果。
光化學(xué)氧化是向廢水中加入適量氧化劑(如:H2O2、ClO2、O3等)在紫外光(或可見光)作用下產(chǎn)生產(chǎn)生強氧化性的·OH,它能夠?qū)⒋蟛糠钟袡C物氧CO2、H2O和其它小分子有機物。采用UV/H2O2處理反滲透濃水,DOC的去除率為50%~55%,脫色*。運用UV/H2O2處理反滲透濃水,試驗表明在酸性條件下COD和DOC的去除較快,在不同反應(yīng)條件下UV/H2O2處理反滲透濃水2h后,濃水的可生化溶解性有機碳至少增加了一倍。UV/H2O2處理反滲透濃水2h后經(jīng)生化處理,DOC的去除率超過80%。TiO2因其化學(xué)穩(wěn)定性高、催化活性強、廉價無毒、耐光腐蝕等優(yōu)點,被廣泛應(yīng)用為電化學(xué)氧化的催化劑。分別在無紫外線照射和UV/TiO2條件下對反滲透濃水中有機物的去除進行了研究,在黑暗吸附試驗中,TiO2量為0.5~1g/L,每種劑量反應(yīng)50~60min,DOC的去除率大約為30%,在紫外線下照射1h,DOC的去除率在高、低濃度的催化劑條件下分別為49%、41%。研究了UVC/TiO2和UVA/TiO2與混凝預(yù)處理工藝聯(lián)合處理反滲透濃水,原水經(jīng)過混凝預(yù)處理后,采用UVC/TiO2和UVA/TiO2處理,反應(yīng)6h后,DOC的去除率分別為95%和72%。對光化學(xué)氧化和光催化氧化處理反滲透濃水進行了比較,在單獨使用紫外線照射時DOC的去除率極低(<5%),UV/H2O2在pH為4,UV為11.8kWh/m3,H2O2濃度為10mmol/L時,DOC的去除率為40%。采用UV/TiO2處理反滲透濃水時,UV/TiO2在UV為10.4Wh/m3時,TiO2量為1~5g/L,DOC的去除率達到95%。
營養(yǎng)物質(zhì) 活性污泥微生物為了進行各項生命活動,必須不斷地從環(huán)境中攝取各種營養(yǎng)物質(zhì)。微生物細(xì)胞的組成物質(zhì)有碳、氫、氧、氮等幾種元素,約占90%~97 9/5,其余的為無機元素,其中磷的含量高達50%。
生活污水和城市污水含有足夠的各種營養(yǎng)物質(zhì),但某些工業(yè)污水經(jīng)常會出現(xiàn)營養(yǎng)物質(zhì)不均衡,碳、氮、磷的比例失調(diào),例如石油化工污水和制漿造紙污水缺乏氮、磷等物質(zhì)。用活性污泥處理這類污水,必須考慮投加適量的氮、磷等物質(zhì),以保持污水中的營養(yǎng)平衡。
微生物對氮和磷的需要量可按BOD:N:P一100:5。1來計算。但實際上微生物對氮和磷的需要量還與剩余污泥量有關(guān),即與污泥齡和微生物的增殖速度有關(guān)。
有毒物質(zhì)(抑制物質(zhì)) 對微生物有毒害作用或抑制作用的物質(zhì)較多,大致可分為重金屬、、H2s、±族元素及其化合物等無機物質(zhì),酚、醇、醛、染料等有機化合物。重金屬及其鹽類都是蛋白質(zhì)的沉淀劑,其離子易與細(xì)胞蛋白質(zhì)結(jié)合,使之變性,或與ø的一SH基結(jié)合而使ø失活。 酚、醇、醛等有機化合物能使活性污泥中生物蛋白質(zhì)變性或使蛋白質(zhì)脫水,損害細(xì)胞質(zhì)而使微生物致死。
實踐證明,由于微生物具有時代時間短,變異性強等特點,經(jīng)過長期馴化后,活性污泥能夠承受較高的有毒物質(zhì)濃度,有毒的有機化合物還能被微生物所氧化分解,甚至可能成為活性污泥微生物的營養(yǎng)物質(zhì)而被攝取。有毒物質(zhì)的毒害作用還與pH值、水溫、溶解氧、有無另外共存的有毒物質(zhì)以及微生物的數(shù)量等因素有關(guān)。
(6)有機負(fù)荷率 活性污泥系統(tǒng)的有機負(fù)荷率,又稱為BOD污泥負(fù)荷。它所表示的是曝氣池內(nèi)單λ質(zhì)量的活性污泥在單λ時間內(nèi)承受的有機物質(zhì)量。BOD污泥負(fù)荷是影響有機污染物降解、活性污泥增長的重要因素。采用較高的BOD污泥負(fù)荷,將加快有機污染物的降解速度與活性污泥增長速度,降低曝氣池的容積,在經(jīng)濟上比較適宜,但處理水水質(zhì)δ必能夠達到預(yù)定的要求。采用低值的BOD污泥負(fù)荷,有機污染物的降解速度與活性污泥增長速度,都將降低,曝氣池的容積加大,建設(shè)費用有所增高,但處理水水質(zhì)可能提高,達到預(yù)定的要求。
催化氧化包括均相催化氧化、光催化氧化、非均向催化氧。本研究采用ClO2三相催化氧化技術(shù)處理,即常溫常壓下,以風(fēng)機送入塔內(nèi)的壓縮空氣(氣相),藥劑發(fā)生器(液相)和固定在載體上的催化劑(固相),其中固定在載體上的催化劑為復(fù)合型貴金屬化合物,在催化劑的作用下,空氣中的氧氣也作為氧化劑參與反應(yīng),從而減少了液相氧化劑的投藥量,降低了處理成本,提高了處理效率,又使反應(yīng)速度大大加快,縮短了廢水停留時間。廢水發(fā)生催化氧化,水中有機污染物在催化劑的作用下被氧化劑分解為二氧化碳和水,從而使廢水中的COD值大幅度降低,色澤基本褪盡。目前,ClO2三相催化氧化技術(shù)處理焦化廢水工程應(yīng)用的研究較少,本文使用催化氧化工藝,對某石化廠焦化污水的處理進行了中試研究,考察此技術(shù)對焦化污水的處理效果以及可行性與經(jīng)濟性。
1)催化氧化對焦化污水深度處理是有效的,可以通過工藝參數(shù)的調(diào)整將其出水COD控制的80mg/L以下,并且參數(shù)的控制很成功,具有參考性。(2)在進水量為0.2m3/h、有效催化劑用量為0.5m3、供氣量為10m3/h、鹽酸投加量為60mL/h左右、氯酸鈉投加量為30mL/h左右的情況下,催化氧化平均出水COD為44mg/L,平均去除率為80.3%,可以穩(wěn)定地將焦化污水COD降低至80mg/L以下。(3)上述(2)的情況下,噸水鹽酸與氯酸鈉藥劑投加費:0.18+0.26=0.44元;噸水供氣費用為:1kW×0.6元/(kW·h)=0.6元;噸水其他耗電費用估算:0.4kW×0.6元/(kW·h)=0.24元,合計噸水處理成本為1.28元。(4)在進水量為0.15~0.3m3/h、有效催化劑用量為0.5m3、供氣量為7~15m3/h、鹽酸投加量為60mL/h左右、氯酸鈉投加量為30mL/h左右的情況下,平均出水COD在54.9mg/L左右,平均去除率75.2%。
活性污泥微生物從污水中去除有機物的代謝過程,主要是由微生物細(xì)胞物質(zhì)的合成(活性污泥增長)、有機物(包括一部分細(xì)胞物質(zhì))的氧化分解和氧的消耗組成。當(dāng)氧供應(yīng)充足時,活性污泥的增長與有機物的去除是并行的,污泥增長的旺盛時期,也就是有機物去除的快速時期。
絮凝體的形成與凝聚沉淀 絮凝體是活性污泥的基本結(jié)構(gòu),它能夠防止微型動物對游離細(xì)菌的吞噬,并承受曝氣等外界不利因素的影響,更有利于與處理水的分離。凝聚的原因主要是細(xì)菌體內(nèi)積累的聚羧基丁酸釋放到液相,促使細(xì)菌間相互凝聚,結(jié)成絨粒;微生物攝取過程釋放的黏性物質(zhì)促進凝聚;在不同的條件下,細(xì)胞內(nèi)部的能量不同,當(dāng)外界營養(yǎng)不足時,微生物的生長處于靜止期和衰亡期,微生物細(xì)胞內(nèi)部能量降低,表面電荷減少,細(xì)胞顆粒間的結(jié)合力大于排斥力,形成絨粒。而當(dāng)營養(yǎng)充足(污水與活性污泥混合初期,F(xiàn)/M較大)時,微生物的生長處于對數(shù)增長期,微生物細(xì)胞內(nèi)部能量大,表面電荷增大,形成的絨粒重新分散。 沉淀是混合液中固相活性污泥顆粒向污水分離的過程。固液分離的好壞,直接影響出水水質(zhì)。如果處理水夾帶生物體,出水BOD和SS將增大。所以,活性污泥法的處理效率同其他生物處理方法一樣,應(yīng)包括二次沉淀池的效率,即用曝氣池及二沉池的總效率表示。除了重力沉淀外,也可用氣浮法進行固液分離。
氧化技術(shù)近年來,氧化技術(shù)處理廢水的研究取得了顯著進展。廢水的氧化技術(shù)主要是運用超臨界水氧化、光催化氧化、
1、無劑催化氧化技術(shù)采用無劑催化氧化處理有機廢水,尤其是處理有毒有害、難于生物降解的有機污染物,是當(dāng)前水處理技術(shù)研究的熱點課題。活性嵌可作為廢水催化氧化反應(yīng)的催化劑。與Fenton試劑法相比,COD去除率提高了1.75倍。還可利用金屬氧化物為催化劑,來提高臭氧的利用效率和氧化能力。
2、光催化氧化技術(shù)光氧化常用的催化劑是TiO2、H2O2-草酸鐵等無機試劑。通常的懸浮相TiO2光催化氧化法存在著催化劑易失活、易凝聚和難分離等固有弊端。將TiO2負(fù)載在海沙上,作為光氧化反應(yīng)的催化劑克服了上述缺點。還可將TiO2粉末固定在泡沫鎳上的光催化固定技術(shù),降解廢水中的磺基水楊酸。利用TiO2催化降解有機物時,可利用太陽能來代替UV光源。