日处理80吨地埋式污水处理设备

时间:2022-09-25来源:佚名

日处理80吨地埋式污水处理设备

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本产品由li2019.7.11发布

BD/DAT-IAT工艺是在DAT-IAT进水工艺原理的基础上,将处于厌氧环境的生物选择区与DAT-IAT工艺有机结合的一种新工艺。其平面布置与DAT-IAT工艺相类似,只不过是在DAT池前面加了一个生物选择区。为了使厌氧环境更佳,通常在生物选择区内增加搅拌。这种工艺不仅具有基质浓度梯度和较高的絮体浓度,而且有较高的耐冲击负荷能力。生物选择区的设置除了能有效地抑制污泥膨胀外,主要的作用是能够为竞争能力很差的聚磷菌创造专门的厌氧环境,以消除滗水阶段末期溶解氧和NOx-N对摄磷的不利影响,并且生物选择区内聚磷菌具有足够的基质可利用以储存能量,为下一阶段的摄磷做好准备。

到目前为止,DAT-IAT的研究已经愈来愈深入,而且已经大量应用于实际的污水处理中,但是BD/DAT-IAT工艺的研究还只是局限在试验研究阶段,在实际的污水处理工程中还没有应用的先例。试验研究表明,BD/DAT-IAT系统是一种且灵活的污水处理系统,出水水质良好且稳定。

当反应器中的MLSS浓度为20003000mg/L,进水C0D浓度在15O700mg/L时,经过3h运行周期后,C0D去除率可高于9O%;同时发现,在试验范围内增加进水C0D浓度会使池中F/M(污泥负荷)增加,cOD去除率也会增加。可见BD/DAT-IAT工艺具有处理高浓度有机废水的潜力。根据试验研究,总结出其主要设计和运行参数与DAT-IAT工艺相同,只是增加了一个外回流比,一般为2O%3O%BD/DAT-IAT工艺与其他传统SBR工艺的变型工艺相比是有优势的,它除了具有DAT-IAT工艺的诸多优点外,还具有自身的一些特点:

(1)除磷效果好这是BD/DAT-IAT工艺主要的特点。由于生物选择区设置在整个工艺的前端,不仅为除磷创造了良好的厌氧环境,消除了滗水阶段末期溶解氧和NOx-N对摄磷的不利影响,而且在很大程度上满足了聚磷菌对易生物降解有机物浓度的要求;此外,DAT池连续曝气也降解了大部分有机物,削弱了有机物对脱氮过程中硝化作用的抑制作用。

(2)无基质和毒物的抑制作用BD/DAT-IAT工艺采用连续进水,DAT池连续曝气,可以有效地限制有机污染物在反应池内的积累,不会引起基质抑制和毒物抑制。

(3)基质去除率高研究表明,当BD/DAT-IAT工艺的回流比在20%30%、生物选择区与整个工艺系统的体积比大于6%时,系统的总磷去除率大于9O%

物理化学处理方法

化学沉淀法

化学沉淀法是通过向废水中加入可溶性的化学药剂, 使其和废水中的溶解性污染物质反应形成难溶盐沉淀下来, 从而降低水中溶解性污染物浓度的方法。 一般采用镁盐和磷酸盐作为处理氨氮废水的沉淀剂, 它们和NH4 反应生成 MgNH4PO4?6H2O沉淀,达到了氨氮与水分离的目的,同时产物可以作为缓释肥料再利用。化学沉淀法常与其他处理技术组合, 既适用于反渗透、活性炭吸附等深度处理的预处理,也可用于生化处理的预处理或深度处理。 此法对氨氮的去除率可达90%以上,但溶液的pH对反应的影响较大,同时投放物的成本较高,导致其处理费用的增加。

折点氯化法

折点氯化法的原理是向废水中投入一定量的l气或者次氯酸钠,其中的有效氯将氨氮氧化成氮气,从而达到处理目的。在反应过程中,当投入量达到某一个点时,水中的游离氯含量,同时氨氮的浓度降为零,则称该点为折点,该状态下的氯化称为折点氯化。 折点氯化的反应方程式为:

2NH4 3HClO=N2↑ 3H2O 5H 3Cl-

折点氯化法操作方便、反应速率快、效果稳定,同时因为氯的加入量的可控性使得氨氮的去除率很高,可以达到90%以上。 但是处理过程中废水的氨氮浓度、温度、pH会对氯的加入量产生影响,这就导致反应中涉及氯的安全使用问题, 且反应后的产物中含有余氯,会造成二次污染,出水排放前需进行一定的处理,提高了折点氯化法的成本。

吹脱法

吹脱法是向氨氮废水中通入气体, 通过大量的气体循环,使得气液两相充分接触,存在于液相中的游离氨(NH3)和铵离子(NH4 )穿过气液两相的界面,向气相转移从而脱除氨氮的方法。

其原理是根据动态平衡关系(NH3 H2ONH4 OH-)改变反应条件打破反应的平衡关系,使得反应向左移动,达到去除氨氮的目的。

目前国内多采用吹脱法处理氨氮废水。 吹脱法具有操作简单,运行成本低等优点,多用于中高浓度的大流量氨氮废水的处理中。 但此方法的氨氮去除率易受温度影响,在秋冬季节的处理效果会降低,同时液态氨氮转化为气态会引起二次污染问题, 需要进行中和处理。

DAT-IAT工艺处理系统中主要用6机械设备,这是:进水泵房粗格栅机;旋流或平流除砂机;沉砂池细格栅机;曝气系统设备(中大型用鼓风机带微孔曝气、小型厂用浮动式大行程曝气机);滗水器;浓缩脱水机。滗水器是研究开发的重点。

由于SBR反应池排水的不连续性,决定了排水装置应具备有:当排水时能将上清液均匀地排出池外,而不搅动活性污泥;而在进水,反应、沉淀工序阶段不影响工艺进行。滗水器shisbR工艺常采用的排清水设备,它能从静止的池表面将澄清水滗出而不搅动沉池,确保出水水质。滗水器具备有对水量变化的可调节性,有良好的水力机械性能,又能随水位变化而自动、平稳的升降。

目前国内外污水处理设备专家对滗水器作了大量的研究工作,研究出了多种动力形式的滗水器,但归纳起来主要可分三种类型:机械式滗水器虹吸式滗水器自力(浮力)式滗水器。简述如下:

(1)机械式滗水器

械式滗水器国内现主要有两种形式,旋转式和套筒式。旋转式滗水器由电动机、减速机执行装置,四连杆机构,载体管道,浮子箱(拦渣器),淹没出流堰口,回转接头等组成。通过电动机带动减速机及执行装置和四连杆机构,使堰口绕出水管做旋转运动,滗出上清液,液面也随之同步下降。浮子箱(拦渣器),可在堰口上方和前后端之间形成一个无浮渣或泡沫的出流区域,并可调节的堰口之间的距离,以适应堰口淹没深度的微小变化。同时可以查看zg污水处理工程网更多技术文档。

套筒式滗水器有丝杠式和钢丝绳式两种,都是在一个固定的池内平台上,通过电动机带动丝杠或滚筒上的钢丝绳,牵引出流堰口上下移动。堰口下的排水管插在有橡胶密封的套筒中,可以随出水堰上下移动,套筒连结在水总管上,将上清液滗出池外。在堰口上也有一个拦浮渣和泡沫用的浮箱,采用剪刀式铰链和堰口连接,以适应堰口淹没深度的微小变化。

2)虹吸式滗水器

虹吸式滗水器实际是一组淹没出流堰,是由一组垂直的短管组成,短管吸口向下,上端用总管连接,总管与U形管相通,U形管一端高出水面一端低于反应池的水位,设自动阀与大气相通,低端接出水管以排出上清液。运行时通过控制进排气阀的开闭,采用U型管水封,来形成滗水器中循环间断的真空和充气空间,达到开关滗水器和防止混合液流入的目的。滗水的水面限制在短管吸口以上,以防浮渣或泡沫进入。

3)自力(浮力)式滗水器

自力(浮力)式滗水器也有多种形式,如前所述的两种机械式滗水器也都可以制成自力式滗水器,不同的是它只依靠堰口上方的浮箱本身的浮力,使堰口随液面上下运动而不需外加机械动力。按堰口形状可分为条形堰式、圆盘堰式和管道式等。堰口下采用柔性软管或肘式接头来适应堰口的位移变化,将上清液滗出池外。浮箱本身也起拦渣作用。为了防止混合液进入管道,在每次滗水结束后,采用电磁阀,自力式阀关闭堰口,或采用气水置换浮箱,将堰口抬出水面。

新型生物脱氮工艺

传统的生物脱氮工艺存在处理氨氮废水浓度较低,处理成本较高的缺点。 近年来,随着新的生物脱氮途径的发现和新技术的突破, 一些的新型生物脱氮工艺逐渐被开发应用。

同步硝化反硝化

同步硝化反硝化SND是指硝化反应和反硝化反应在同一容器中,在相同条件下同时反应的过程SND与生物膜固定床混合系统处理焦化厂废水,经处理后COD降低了94%,氨氮浓度降低了95%以上,同时发现处理效果受DO影响巨大, DO3.5~4.0mg/L时效果优。 同步硝化反硝化脱氮技术实现了在同一个反应器内进行硝化和反硝化的过程。 同时, 反应器体积小、反应时间短、无需额外添加碱度、节省曝气量是SND生物脱氮技术的工艺优势,可以降低成本并简化除氮过程。 因此,加快SND工艺的发展对于氨氮废水的处理具有重要的意义。

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