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120m3/d一體化生活污水處理設備

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更新時間:2024-09-08 11:25:48瀏覽次數:513

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產品簡介

120m3/d一體化生活污水處理設備活性污泥法生化系統的調試首先是投加EMO高效菌種進行接種。高效菌種可以大大縮短污泥培養馴化的時間。培養馴化在好氧池內進行。活性污泥處理系統在正式投產之前的首要工作是培養和馴化污泥。

詳細介紹

120m3/d一體化生活污水處理設備

SBR工藝性能特點
SBR工藝的*性
(1)工藝流程簡單,運轉靈活,基建費用低。SBR工藝中主體設備就是一個SBR反應器,從上面的分析也可以看出,一個SBR池扮演了多個角色:調解混合池、反應池(厭氧、缺氧和好氧三種)、沉淀池和部分濃縮池。基本上所有的操作都在這樣一個反應器中完成,在不同的時間內進行泥水混合,有機物的氧化、消化、脫氮,磷的吸收與釋放以及泥水分離等。它不需要設二沉池和污泥回流設備,一般情況下也不用設調節池和初沉池。所以,采用SBR工藝的污水處理系統大大減少構筑物的數量,節約了基建費用,而且往往具有布置緊湊、節省占地的優點。


(2)處理效果良好,出水可靠。從反應動力學角度分析,SBR反應器有其獨具的*性。根據活性污泥反應動力學模型,目前連續流生物處理反應器主要有*混合和推流式兩種流態,在連續流的推流式反應器中,曝氣池的各斷面上只有橫向混合,不存在縱向的“返混”。基質濃度從進水處的最高逐漸降解至出水處的最次濃度,提供了最大的生化反應推動力。在運行的曝氣反應階段,反應器內的混合液雖然處于*混合狀態,但其基質和微生物的濃度隨時間而逐漸降低,相當于一種時間意義上的推流狀態。所以SBR反應器實現了連續流中兩種反應器的特點。
(3)較好的除磷脫氮效果。除磷脫氮是一個相對復雜的過程,需要在處理過程中提供厭氧、缺氧、好氧各階段,以實現硝化反硝化脫氮和吸收釋放磷的目的。在SBR法中,在一個單一的反應器就可達到不同目的。因為在SBR法通過5個工序時間上的安排,較容易地實現厭氧、缺氧與好氧狀態交替出現,可以最大限度地滿足生物脫氮除磷理論上的環境條件。
(4)污泥沉降性能良好。活性污泥膨脹是活性污泥處理過程中常常發生的問題。污泥膨脹問題90%以上是絲狀菌污泥膨脹,由于絲狀菌過度繁殖,菌膠團的生長繁殖受到抑制,很多絲狀菌伸出污泥表面之外,使得絮狀體松散,沉淀性惡化。SBR法可以有效控制絲狀菌的過度繁殖,污泥SVI較低,是一種污泥沉降性能較為良好的工藝。


(5)對水質水量比變化的適應性強。處理效果會受到水質水量的影響,主要是因為它會改變處理環境,而微生物對其生存環境條件的要求往往比較嚴格。所以,從理論上分析,*混合式反應器比推流式反應器有更強的耐沖擊負荷的能力。SBR工藝雖然對于時間來說是理想的推流式處理過程,但反應器構造上保持了典型的*混合式的特性。因此能承受較大的水質水量的波動,具有較強的耐沖擊負荷的能力。

120m3/d一體化生活污水處理設備厭氧池污泥的培養馴化
(1)、將EMO高效菌種用污水稀釋搗碎,慮出其中中的雜質,將厭氧池中的污水提升到正常水位的1/2水位處,將池中的污水厭氧1—2天(配合后面好氧段的污泥培養);
(2)、開始采用間歇進水,污泥負荷率控制在0.05~0.2kgCOD/(kgVSS.d)。
(3)、當污泥逐漸適應廢水性質后,污泥逐漸就具有了去除有機物的能力。當COD去除率達到30%以上后,可以逐步提高進水容積負荷率,每次提高容積負荷率的幅度以0.5kgCOD/(m3.d)左右為宜,此時可以由間歇進水過渡到連續進水,但應控制進水濃度和進水量,保持穩定的增長。
(4)、隨著負荷的提高,反應器內的污泥逐漸由松散狀態變成沉淀性能較好的絮體,污泥的產甲烷活性也相應提高。

(5)、在調試過程中要保證系統的負荷以20%~30%的增長速率穩定增長,每次調整負荷應保證去除率達到30%后穩定3~4d,然后再提高負荷。
化學藥劑的投加
(1)磷酸鹽投加入調節池,以調節污水中的營養平衡;
(2)純堿投加入好氧池,以調節池中污水的酸堿度;
(3)絮凝劑投加入氣浮池,以提高出去污水中的懸浮物和油。投加入污泥脫水系統,起助凝和調理污泥性質的作用。
活污泥的異常情況及對策
污泥膨脹:正常活性污泥沉降性能良好,含水率在98%以上。當污泥變質時,污泥不易沉淀,SVI值較高,污泥結構松散和體積膨脹,顏色也有異變,這就是污泥膨脹。污泥膨脹主要是絲狀菌大量繁殖所引起的。一般污水中碳水化合物較多,缺乏氮、磷、鐵等養料,溶解氧不足,水溫高或PH值較低都容易引起大量絲狀菌繁殖,導致污泥膨脹,此外,超負荷、污泥齡過長或有機物濃度剃度過小等,也會引起污泥膨脹,排泥不暢則易引起結合水性污泥膨脹。

首先應加強操作管理,經常監測污水水質、曝氣池溶解氧、污泥沉降比、污泥指數和進行顯微鏡觀察等,如發現不正常現象,就需要采取預防措施,一般可調整、加大曝氣量,及時排泥,有可能采取分段進水,以減輕二沉池的負荷。發生污泥膨脹解決的辦法是針對引起污泥膨脹的原因采取措施,當缺氧或水溫高等可以加大曝氣量或降低進水量以減輕污泥負荷,或適當降低污泥濃度,使需氧降低等,如污泥負荷過高可適當提高污泥濃度,以調整負荷,必要時還要停止進水,悶曝一段時間。如缺氮、磷、鐵等養料,要投加硝化污泥或氮、磷、鐵等,如PH過低,可投加石灰等調PH,若污泥流失量大,可投加氯化鐵,幫助凝聚,刺激菌膠團生長,也可投加漂白粉,抑制絲狀菌生長,特別能控制結合水性污泥膨脹。也可投加石棉粉末、硅藻土、粘土等惰性物質,降低污泥指數。

SBR(SequencingBatchActivatedSludgeReactorTechnology)即序批式活性污泥處理系統,是20世紀70年代由美國NatreDame大學的RIrvine博士將老式的充排系統改進并發展而成的。早期的污水處理池由于進出水切換復雜和控制設備方面的原因,限制了其發展。但隨著科學技術的不斷發展,計算機和自動控制技術的加入,使SBR在城市污水、工業廢水中的應用越來越廣泛,目前,SBR工藝已成為各國競相開展的熱門工藝。
原理及基本運行操作
SBR工藝處理污水,其核心處理設備是一個序批式間歇反應器(SBR反應器),SBR省去了許多處理構筑物,所有反應器都在一個SBR反應器中運行,通過時間控制來使SBR反應器實現各階段的操作目的,在流態上屬于*混合式,實現了時間上的推流,有機污染物隨著時間的推移而降解。

SBR工藝整個運行周期由進水、反應、沉淀、出水和閑置5個基本工序組成,都在一個設有曝氣或攪拌的反應器內依次進行。在處理過程中,周而復始地循環這種操作周期,以實現污水處理目的。現將整個工藝的操作要點與功能闡述如下。

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