污水生化处理装置
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污水生化处理装置实验步骤
实验主要分为两个阶段:
阶段:亚硝化污泥培养与SNAD填料挂膜
,将凌水污水厂活性污泥投入亚硝化污泥培养反应器,连续曝气24h后,排出悬浮污泥。连续进入NH4+-N废水,通过控制溶解氧浓度实现亚硝化污泥的驯化培养。亚硝化污泥驯化阶段为45d。同时在培养ANAMMOX污泥的反应器中投入填料与ANAMMOX污泥,继续连续模拟氨氮废水挂膜5d。
将驯化的亚硝化污泥投入厌氧氨氧化培养反应器中,控制好温度、pH与溶解氧,挂膜24d。为避免原水COD对自养脱氮菌的干扰,后将反硝化菌投入其中,进水中加入NH4+-N与碳源,挂膜12d。
*二阶段:水解酸化-SNAD反应器处理模拟农村生活废水
将已经挂膜的SNAD填料投入SNAD生物滤池,同时启动厌氧水解酸化与SNAD单元,形成组合工艺,并用模拟农村生活污水进行贯通实验验证,实验期间为40d。
污水生化处理装置性能
(1)进水点的数量
进水点的数量会影响脱氮率的高低,随着进水点数量的增加脱氮率而不断提高,但提高的幅度逐渐变缓,在实际工程中一般进水点设置4个就足够,没有必要设置太多的进水点,设置太多的进水点可能会导致各区产生返混现象。
(2)进水流量的分配
进水流量的分配受制于碳氮比,对于碳源充足的进水,进水的流量将逐级降低,后一个分区的流量低;而进水碳源缺乏的进水,则进水的流量将逐级提高,后一个分区的流量达到大。实际上,对于碳源较低的进水,多点进水工艺的脱氮效果与A/O工艺的相差无几。
(3)缺氧、好氧的池容
缺氧、好氧的容积会直接影响多点进水工艺的表现。一个理想想的结果是每个分区的缺氧段都实现了充分的反硝化,好氧段都实现了充分的硝化。但事实并非如此,缺氧、好氧的容积受多方面因素的制约,进水水质特征、出水水质标准是主要的因素。对于老的污水处理厂改造为多点进水工艺,一般各个分区中的缺氧、好氧的容积是相同的,新建的污水处理厂可以采用非对称的缺氧、好氧容积,各个分区的缺氧、好氧容积并不相同,这样的优化设置会使总的容积尽可能小,节约建设成本。多点进水工艺在美国的应用实践过程中,一般缺氧区的容积占总容积的33~50%左右。
(4)污泥回流
在多点进水工艺中,污泥回流对工艺的性能也有一定的影响,但并不是主要的影响因素。如果不考虑污泥的沉降特性,通过增加或减少回流比会对TN的去除产生一定的影响。Daigger等的研究指出,对多点进水的污泥回流比等参数进行适当的控制可以使得多点进水生物脱氮工艺的平均MLSS较传统的生物脱氮工艺增加35~70%。
污水生化处理装置配置
根据滤设备的出水要求,设计出水量为5.0m3/h。生活污水经管道系统收集后首入到污水站预处理部分(格栅井、调节池) ,污水中较大的污物和颗粒被格栅栏截后,用污水泵提升至调节池中,污水在池中停留一定时间进行水量的调节和水质的均化,均化后的污水通过污水提升泵打入生物反应池中进行生化反应,污水中的物在生物反应池内通过微生物的作用降解; 经生物降解处理后的水进入沉淀池进行泥水分离,剩余污泥排入泥浆池中,沉淀池出水经机械过滤器过滤后,再进入滤部分,经处理后回用于化学水处理系统。二沉池的剩余污泥通过污泥泵和输送管道输送到电厂的工业废水污泥处理系统。
污水生化处理装置主要技术参数设定
(1) 用于污水深度处理的滤膜为聚丙烯中空纤维膜,该膜微孔平均孔径为0.1μm,平均截留分子量8万左右。
(2) KH-UF-4040-PP膜组件的主要技术参数为:纯水通量分别为1. 2m3/h,用于地表水和浅层地下水处理时设计通量分别为0.75~1.0m3/h,用于污水深度处理,设计单只膜组件的通量为0.50m3/h。设计出水浊度≤0.2NTU,水利用率大于90%、浓水循环量**。
(3) 为保证滤膜的长时间运行,在使用过程中,采用定期压缩空气反洗、水反洗和定期化学清洗的反洗工艺。压缩空气反洗的操作压力为0.20MPa。反洗频率30~120min/次。每次压缩空气反洗和水反洗的操作完成时间2~3min。化学清洗的周期根据水质不同和季节变化不同。
(4) 利用PP中空纤维膜机械强度比较好和具有一定弹性的优势,采用*特的压缩空气反洗技术,反洗效果非常好。由于膜微孔结构的均匀性,化学稳定性能好,膜的化学清洗流量回复性较好。
词条
词条说明
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