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WSZ-AO-3一体化污水处理设备
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生物除磷工艺 (A₂-O法)
原理:该工艺将曝气池分为两段,前段厌氧池A2:DO≤0.2mg/L ,水力停留时间1~2h,后段好氧池O:DO≥2.0 mg/L,水力停留时间2~4h;微生物(聚磷菌)在厌氧条件下将细胞中的磷释放,然后进入好氧状态,能够摄取更多的磷,即利用其对磷的过量摄取能力将含磷污泥以剩余污泥的方式排除,从而降低出水中磷的含量。
优点:除磷效果:与剩余污泥量即污泥龄有关,据有关数据显示:
污泥龄为30d时,除磷率为40%;污泥龄为17d时,除磷率为50%;污泥龄为5d时,除磷率为87%
污泥龄越短,除磷率越高,因此,污泥龄一般取5~10d
缺点:比常规活性污泥法池容增大,增加了污泥回流系统及搅拌设备,从而使基建费用提高,运行费用增加。
适用条件: A₂-O法主要适用于大中型污水厂。
生物除磷脱氮工艺 (A²-O法)
原理:该工艺将曝气池分为三段,厌氧池 + 缺氧池 + 好氧池,为前两种工艺的组合形式,能同时脱氮除磷。
优点:a厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和种类微生物菌群的有机配合,能同时具有去除有机物、脱氮除磷的功能。(2)在同时脱氧除磷去除有机物的工艺中,该工艺流程为简单,总的水力停留时间也少于同类其他工艺。(3)在厌氧—缺氧—好氧交替运行下,丝状菌不会大量繁殖,SVI一般小于100,不会发生污泥膨胀。(4)污泥中磷含量高,一般为2.5%以上。
缺点:其基建费、用电量及运行费用均较高,
适用条件:该工艺主要适于纳污水体对水质要求很高时(包括除磷脱氮)的大型污水处理厂。
生物膜法
原理:生物膜法是利用附着生长于某些固体物表面的微生物(即生物膜)进行有机污水处理的方法。生物膜是由高度密集的好氧菌、厌氧菌、兼性菌、真菌、原生动物以及藻类等组成的生态系统,其附着的固体介质称为滤料或载体。生物膜自滤料向外可分为厌气层、好气层、附着水层、运动水层。生物膜法的原理是,生物膜首先吸附附着水层有机物,由好气层的好气菌将其分解,再进入厌气层进行厌气分解,流动水层则将老化的生物膜冲掉以生长新的生物膜,如此往复以达到净化污水的目的。
WSZ-AO-3一体化污水处理设备优点:①对水量、水质、水温变动适应性强;②处理效果好并具良好硝化功能;③同高营养级的微生物存在,有机物代谢对较多的转移为能量,合成新细胞即剩余污泥量较少(约为活性污泥法的3/4)且易于固液分离;④采用自然通风供氧,动力费用省;⑤不会发生污泥膨胀,运转管理较方便。而活性污泥法则容易发生污泥膨胀。
缺点:①活性生物难以人为控制,因而在运行方面灵活性较差。而活性污泥法运行比较方便灵活;②由于载体材料的比表面积小,故设备容积负荷有限,空间效率较低。而且需要较多的载体填料和支撑结构,通常基建投资超过活性污泥法;③处理出水往往含有较大的脱落的生物膜片,使得出水澄清度降低。而活性污泥法在正常情况下获得比较好的澄清水。
生物滤池(BAF)
原理:由碎石或塑料制品填料构成的生物处理构筑物。污水与填料表面上生长的微生物膜间隙接触,使污水得到净化。生物滤池是以土壤自净原理为依据,在污水灌溉的实践基础上,经较原始的间歇砂滤池和接触滤池而发展起来的人工生物处理技术。
优点:①投资少,运行管理费用低,省电、处理效果好;生物滤池的处理效果非常好,在任何季节都能满足各地严格的环保要求。②不产生二次污染。③微生物能够依靠填料中的有机质生长,无须另外投加营养剂。因此停工后再使用启动速度快,周末停机或停工1至2周后再启动能立即达到很好的处理效果,几小时后就能达到佳处理效果。停止运行3至4周再启动立即有很好的处理效果,几天内恢复佳的处理效果。④生物滤池缓冲容量大,能自动调节浓度高峰使微生物始终正常工作,耐冲击负荷的能力强。⑤运行采用全自动控制,非常稳定,无须人工操作。易损部件少,维护管理非常简单,基本可以实现无人管理,工人只需视是否有机器发生故障。⑥生物滤池的池体采用组装式,便于运输和安装;在增加处理容量时只需添加组件,易于实施;也便于气 源分散条件下的分别处理。⑦此类过滤形式的生物滤池能耗非常低,在运行半年之后滤池的压力损失也只有500Pa左右。
均质调节池的混合方式有哪些?
常用的混合方法有:水泵强制循环;空气搅拌;机械搅拌;穿孔导流槽引水。
均质调节池的空气搅拌混合方式有什么特点?
空气搅拌不仅起到混合均化的作用,还具有预曝气的功能:
空气混合与曝气可以防止水中固体物质在池中沉降下来和出现厌氧的情况,还可以使废水中的还原性物质被氧化,吹脱去除挥发性物质,使废水的BOD5值下降,改进初沉效果和减轻曝气池负荷。空气搅拌的缺点是能使废水中的挥发性物质散逸到空气中,产生一些气味,有时需要在池顶安装收集排放这些气体的装置。
均质调节池中采用穿孔曝气管搅拌时,曝气强度一般为2~3m³/(m*h)或5~6m³/(m²*h),当进水中悬浮物的含为200mg/L时,保持悬浮状态所需动力为4~8W/(m³废水)。为使废水保持好氧状态,所需空气量平均为0.6~0.9m³/(m³*h)。
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