活性污泥技术
活性污泥技术是一种生物法,向废水中通入空气,使好氧性微生物繁殖培养形成具很强吸附能力的活性污泥,废水中的可溶性有机污染物被活性污泥所吸附,并被微生物群体所分解,使废水得到净化;活性污泥技术具体还包括很多种,其中有普通式活性污泥法、氧化沟法、AB两段式活性污泥法、序批式活性污泥(SBR)法、完全混合性污泥法等。
A2/O工艺:生物脱氮除磷工艺是传统活性污泥工艺、生物硝化及反硝化工艺和生物除磷工艺的综合。该工艺处理效率一般能达到:BOD5和SS为90%~95%,总氮为70%以上,磷为90%左右,一般适用于要求脱氮除磷的大中型城市污水厂;但A2/O工艺的基建费和运行费均高于普通活性污泥法,运行管理要求高,所以对目前我国国情来说,当处理后的污水排入封闭性水体或缓流水体引起富营养化,从而影响给水水源时,才采用该工艺。
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新式高效浅层气浮机在给水排水处理工艺流程中,固、液分离技术性以及设备是重要工艺之一。针对比例贴近于水的细微飘浮颗粒的除去,气浮机是更有效的方法。该设备取得成功应用“浅池理论“和“零速“原理开展设计方案,集絮聚、气浮机、撇渣、沉定、刮泥与一体,是一种高效环保节能的水质净化。设备广泛应用于给水排水处理工程项目:一,运用于以湖水为水源自来水厂的水处理,降藻除浊。第二,运用于工业生产污水处理工程项目,,如石油化工设备、造纸、纺织品、印染厂、电镀工艺、制革厂、食品产业等行业。第三,运用于废水中有效化学物质的回收,如:造纸、浆粕水里的纤维回收等。
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污水处理厂在完成整个流程需要经由不同类型、不同功能、不同结构的处理工段才能保证出水水质的达标排放。各个构筑物相互衔接、承前启后,内部构造也错综复杂,本文就某污水处理厂主要工艺构筑物展开概述,简要介绍各处理工段的功能。
粗格栅
环保小白的福利:一个污水处理厂,都有哪些常用设备及构筑物?
粗格栅是用来去除可能堵塞水泵机组及管道阀门的较粗大悬浮物,并保证后续处理设施能正常运行。粗格栅是由一组(或多组)相平行的金属栅条与框架组成,倾斜安装在进水的渠道,或进水泵站集水井的进口处,以拦截污水中粗大的悬浮物及杂质。
粗格栅的类型主要有回转式格栅与牵引式格栅。多数情况下,污水处理厂(站)设置两道格栅,粗格栅设在提升泵以前,栅条间隙一般采用16~40mm,特殊情况下比较大可达100mm。当栅条间隙为16~25mm时,栅渣截留量为0.1~0.05m3/(103m3污水);当栅条间隙为40mm左右时,栅渣截留量为0.03~0.01m3/(103m3污水),栅渣的含水率约80%,密度约为960kg/m3。
一体化污水处理设备适用于住宅小区、村庄、城镇、办公楼、商场、酒店、疗养院、机关、学校、医院、公路、铁路、工厂、矿山、旅游景区等生活污水的处理和再利用,以及屠宰、水产品加工、食品等类似中小型工业有机废水的处理和再利用。该装置处理的污水水质达到国家污水处理综合排放标准的一级B级标准。
使用一体化污水处理设备的优点:
首先,一体化污水处理设备埋在地下,有利于保温,在北方的寒冷季节仍能正常运行,不会干扰人的噪音和臭味,自动化程度高,无人值守,自动操作,故障,便于日常管理。
微气泡曝气器运行成本低,曝气体积大,能耗低,气泡直径小,溶解氧多,氧利用率高,可间歇曝气,能耗较低,污染物降解效率高,调试周期短。
此外,生活污水处理设备可以随时停止运行,但填料表面的生物膜不会死,而是以孢子的形式存在,一旦加气,就可以在很短的时间内恢复正常。
此外,生活污水处理设备中的填料大多为聚乙烯或聚丙烯塑料填料,填料的比表面积大,表面容易附着在生物膜上,结构设计巧妙,使用时填料不堵塞,具有良好的通风和超水性能。
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甲烷氧化菌能氧化甲烷并产生有机物,并在氮存在时,甲烷氧化菌氧化甲烷的过程伴随着氮污染物的去除,该过程分别为好氧甲烷氧化耦合反硝化(AME-D)和厌氧甲烷氧化耦合反硝化(ANME-D).其中,好氧甲烷氧化菌于1906年被发现,但AME-D过程是由Harremoes等于20世纪70年代发现.此外,1978年Rhee等证实了好氧条件下的甲烷氧化耦合反硝化是由甲烷氧化菌和反硝化菌共同完成的,即甲烷氧化过程中产生的有机物被反硝化菌利用进行反硝化;Sun等利用膜生物反应器(MBfR)进行污水脱氮实验,得到比较大反硝化率为97%;李彦澄等采用生物膜反应器进行实验,可实现硝酸盐氮去除率比较高为98.93%。台州城镇污水处理设备。浙江工业污水处理设备
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生物接触氧化系列生活污水处理工艺去除污水中的有机污染物及氨氮,主要依赖于工艺中的A、O两级生物系统。
其工艺原理是,在A级,由于污水中的有机物浓度很高,微生物处于缺氧状态,此时微生物为兼性微生物,它们将污水中的有机氮转化分解成NH3-N,同时利用有机碳源作电子供体,将NO2、NO3-N转化成N3,而且利用部分有机碳与NH3-N合成新的细胞物质。所以A级池不仅具有一定的有机物去除功能,减轻后续好氧池的有机负荷,完成反硝化作用,终消除氮的营养污染。
在O级,由于有机物得到进一步的氧化分解,同时在碳化作用趋于完成情况下,硝化作用能顺利进行,在O级设臵有机负荷较低的好氧生物氧化池,池中主要存在好氧生物及臭氧型细菌(硝化菌)和有机物分解产生的无机碳或CO2作为营养源,将污水中的NH3-N转化成NO2-N、NO3-N。污泥池的污泥部分回流到A级池,为A级池提供电子接受体,通过硝化作用,终消除氮污染。
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