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AO工藝小型污水處理設(shè)備

簡要描述:

AO工藝小型污水處理設(shè)備膜池是放置膜主件的池體,和二沉池有所不同,因為主要是靠膜過濾抽出污水,因此,膜池的停留時間并不是預(yù)先設(shè)置的限制參數(shù)。膜池的容積主要由以下3種因素決定:*,膜組件形狀;第二,膜池中放置的膜組件的數(shù)量;第三,膜組件的安裝要求。在同一膜池當(dāng)中,不應(yīng)該放置過多的膜組件,放置出現(xiàn)空氣擦洗和抽水不均勻的情況。因此,如果污水處理廠的規(guī)模較大,應(yīng)該設(shè)置成多組膜池并聯(lián)的方式。

產(chǎn)品時間:2024-09-09

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AO工藝小型污水處理設(shè)備

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魯盛水處理設(shè)備有限公司專業(yè)生產(chǎn)AO工藝小型污水處理設(shè)備。

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 有機物的來源、危害與生物穩(wěn)定性的提出
從來源來看,水源水中的有機物的來源可分為兩大類。一類為天然有機物,是自然環(huán)境的代謝產(chǎn)物,包括腐殖質(zhì)、微生物分泌物、溶解的植物組織及動物的廢棄物等。另一類是人工合成有機物,包括農(nóng)藥、工業(yè)廢棄物等。
研究結(jié)果顯示,飲用水中有機物具有眾多的危害作用:(1)部分有機物為高毒性的持久性有機污染物或內(nèi)分泌干擾物質(zhì),具有致癌性、生殖毒性、性等危害,對人體健康有直接的威脅;(2)部分有機物為消毒副產(chǎn)物的前體物質(zhì),在加氯消毒過程中可形成具有毒性的鹵代有機化合物,進而危害人體健康;(3)飲用水中的可生物降解有機物將對給水管網(wǎng)和管網(wǎng)水質(zhì)產(chǎn)生危害。這其中的第三類危害已成為近年來的關(guān)注熱點。
由于管網(wǎng)系統(tǒng)微生物再生長而導(dǎo)致的水生疾病占43%,我國對供水量占全國42.44%的36個城市調(diào)查結(jié)果表明:出廠水中細菌總數(shù)僅為6.6個/L,而在管網(wǎng)水中已上升到29.2個/L。


常規(guī)凈水工藝中,一般采用加氯消毒并保持管網(wǎng)內(nèi)一定的余氛含量來控制細菌生長,但現(xiàn)有研究表明部分細菌或大腸桿菌在經(jīng)過氯消毒過程后,能在管網(wǎng)中修復(fù)、重新生長;并且當(dāng)出廠水中營養(yǎng)物質(zhì)濃度足夠高時,即使加大投氯量,也很難抑制細菌的生長。大量針對給水管網(wǎng)內(nèi)生物膜的生長、管網(wǎng)水細菌再生長和大腸桿菌爆發(fā)的研究表明:出廠水中存在可生物降解有機物(BOM)是管網(wǎng)中異養(yǎng)細菌重新生長的主要原因,并為此提出了飲用水生物穩(wěn)定性的概念。
生物穩(wěn)定性的概念、指標(biāo)與給水管網(wǎng)中的細菌生長機制
(一)概念與指標(biāo)
飲用水生物穩(wěn)定性是指飲用水中可生物降解有機物支持異養(yǎng)細菌生長的潛力,即當(dāng)有機物成為異養(yǎng)細菌生長的限制因素時,水中有機營養(yǎng)基質(zhì)支持細菌生長的大可能性。當(dāng)前,一般采用可同化有機碳(AOC)和生物可降解溶解性有機碳(BDOC)作為飲用水生物穩(wěn)定性的主要評價指標(biāo)。越來越多的研究與試驗證明,AOC和BDOC作為衡量飲用水中可生物降解有機物含量的指標(biāo)與飲用水管網(wǎng)中細菌生長有著密切的關(guān)系。只有控制出廠水中的AOC與BDOC的含量達到一定的限值,才能有效的防止管網(wǎng)中細菌的再生長。


(二)生物穩(wěn)定性與給水管網(wǎng)中的細菌生長機制
研究表明,飲用水生物穩(wěn)定性高,則表明水中細菌生長所需的有機營養(yǎng)物含量低,細菌不易在其中生長;反之,飲用水生物穩(wěn)定性低,則表明水中細菌生長所需的有機營養(yǎng)物含量高,細菌容易在其中生長。自來水及其管網(wǎng)中細菌的生長(再生長)按其來源看,可分為三類:其一,出廠水中含有較多的細菌進入管網(wǎng)而引起自來水中細菌的增加;其二, 管網(wǎng)中細菌的生長繁殖引起的自來水中細菌的增加;后,管網(wǎng)中外源細菌的進入。而在出廠水正常消毒與管網(wǎng)狀況良好的情況下,第2點是引起自來水及其管網(wǎng)中細菌生長的主要途徑。
一般認為有機基質(zhì)的含量是影響其生長的主要因素,因此減少水中可生物降解有機物的含量將對控制異養(yǎng)細菌的生長起到?jīng)Q定性的作用。

基本原理
(1)改良A/O分段進水同步脫氮除磷工藝,實現(xiàn)同 步脫氮除磷且具備分段進水本身的優(yōu)點。系統(tǒng)*段缺 氧區(qū)之前增設(shè)厭氧區(qū),將回流污泥回流到缺氧區(qū)首端,而 在缺氧區(qū)末增加內(nèi)回流設(shè)施,將反硝化之后的污泥回流 到厭氧區(qū),保證厭氧區(qū)污泥濃度并降低硝酸鹽氮對厭氧釋 磷的影響。*段進水Q1進入?yún)捬鯀^(qū),為厭氧釋磷提供充 足的有機基質(zhì),聚磷菌將有機底物以PHA的形式儲存在體 內(nèi),當(dāng)缺氧區(qū)D1有足夠的電子受體硝酸鹽時,聚磷菌儲存 的PHA可直接作為缺氧吸磷的動力,實現(xiàn)反硝化除磷。第 一段缺氧區(qū)出水進入好氧區(qū)進行硝化反應(yīng),將氨氮轉(zhuǎn)化 為硝酸鹽氮,同時聚磷菌還可利用體內(nèi)剩余的PHA繼續(xù) 吸磷。硝化后的污水再進入第二段、第三段的缺氧、好氧 區(qū)依次進行反應(yīng)。
(2)人工生態(tài)浮島技術(shù)。人工浮島是一種長有水 生植物或陸生植物、可為野生生物提供生態(tài)環(huán)境的漂浮 島,主要由浮島基質(zhì)、植物和固定系統(tǒng)組成。在水體中 設(shè)置人工浮島,浮島上的植物根系能夠吸附和吸收水中 的氮、磷等貯存在植物細胞中。此外,植物根系擁有巨 大的表面積,是水中微生物生長的載體,通過微生物的 共同作用可降低水體化學(xué)需氧量(COD)、總氮(TN)、 總磷(TP)及重金屬含量。

關(guān)鍵技術(shù)
(1)建立三段A/O分段進水實時控制技術(shù),實現(xiàn)工藝的自動化控制。無需添加碳源,好氧池同步進行硝化反硝 化作用,溶解氧濃度控制在1.0~1.5mg/L,節(jié)省曝氣能耗。 (2)與人工浮島技術(shù)耦合,可根據(jù)進水污染物濃 度的高低選擇合理的運行模式:污染物濃度低時,分段 進水工藝作為人工浮島的載體,不需投加污泥,利用水 生植物發(fā)達的根系達到對污染物的去除效果;污染物濃 度高時,分段進水工藝投加污泥運行,植物根系既可作 為微生物載體又可吸收氮磷等污染物。
主要設(shè)備
水泵、污泥回流泵、潛水?dāng)嚢铏C、曝氣系統(tǒng)、智能 控制系統(tǒng)、變配電柜。
運行管理
(1) 進水泵房必須嚴(yán)格執(zhí)行巡回檢查制度,定期 觀察有關(guān)儀表顯示是否正常、穩(wěn)定,水泵機組是否有異 常的噪聲或振動,調(diào)節(jié)池水位等情況。 (2)根據(jù)水面泥水?dāng)噭右约盎旌闲Ч謩e判斷各 缺氧段攪拌效果和各好氧段充氧效果,并且每天定時在 各好氧段進行SV測定1~2次。
農(nóng)村生活污水中氨氮的處理辦法
生物膜法
生物膜法是指以天然材料 、合成材料(如纖維)為載體,其表面的生物膜為微生物提供附著面,微生物通過分泌的酵素和催化劑降解污水中的物質(zhì),同時代謝生成物排出生物膜。生物膜法具有較高的處理效率,對于受有機物及氨氮輕度污染水體有明顯的凈化效果。

人工濕地法
人工濕地處理系統(tǒng)是在人工鋪的基質(zhì)上種植水生植物,利用濕地構(gòu)成的土壤、植物,水生動物和微生物共同過濾、吸收污染物的工藝。濕地的基質(zhì)、植物和水中微生物是凈化污水的主體,植物起消耗營養(yǎng)物質(zhì)和輸氧的功能。植物的人工濕地的硝化能力明顯高于無植物的人工濕地。
化學(xué)法
利用氨氮去除劑把氨氮直接氧化成氮氣,此方法可選擇人工投加無需增加高額工藝設(shè)備,投加具有強烈的靈活性,環(huán)保無二次污染且反應(yīng)快速只需5~6分鐘,對于農(nóng)村生活污水集中處理來說是一個好選擇。

MBFB膜生物流化床工藝用于污水深度處理,能在原有污水達標(biāo)排放的基礎(chǔ)上,經(jīng)過生物流化床和陶瓷膜分離系統(tǒng),進一步降低COD、NH-N、濁度等指標(biāo),可作為RO脫鹽處理的預(yù)處理工藝,替代原有砂濾、保安過濾、超濾等冗長過濾流程,同時有機物含量的降低大大提高RO膜使用壽命,降低回用水處理成本,無機陶瓷膜分離系統(tǒng),是套污水處理的無機膜分離系統(tǒng),和其它的有機膜、無機膜相比,具有膜通量大、可反沖、全自動操作等優(yōu)勢。

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