25M3一体化生活污水处理设备

    峻清环保温馨提示:启动地埋式一体化污水处理涉笔时要检查好电路,接线控制柜线路是否正确,电压电流是否符合要求。该设备控制为微机控制,采用进口可编程控制器控制,输出采用交流接触器,具提说明参照自动控制柜说明书,本控制柜可同时控制两台潜污泵,二台风机,并结合工作情况实时监测,具有自动保护报警功能,还配有手动、自动控制系统。启动水泵时检查水泵管路是否有渗透及吸水,有无堵塞。25M3一体化生活污水处理设备

    一、好氧反应存在问题及解决方法

    1氧化池有臭味:氧化池供O2不足,DO值低,

    2出水氮有时偏高:增加供氧,使氧化池出水DO2mg/l

    3污泥发黑:氧化池DO过低,物厌氧分解析出H2S,其与Fe生成FeS,增加供氧或加大污泥回流

    4污泥变白:丝状菌或固着型纤毛虫大量繁殖,如有污泥膨胀,参照污泥膨胀对策

    5进水PH过低,氧化池PH6丝状型菌大量生成,提高进水PH

    6沉淀池有大快黑色污泥上浮:沉淀池局部积泥厌氧,产生CH4.CO2,气泡附于泥粒使之上7浮,出水氮往往较高,防止沉淀池有死角,排泥后在死角处用压缩空气冲或高压水清洗

    8二沉池泥面升高:初期出水特别清澈,流量大时污泥成层外溢 SV90 SVI20mg/l污泥中丝状菌占优势,污泥膨胀。投加,提高PH,用化学法丝状菌;投加颗粒碳粘土消化污泥等活性污泥“重量剂”;提高DO;间歇进水

    9二沉池泥面过高:丝状菌未过量生长MLSS值过高,增加排液

    10二沉池表面积累一层解絮污泥:微型动物死亡,污泥絮解,出水水质恶化,CODBOD上升,OUR8mgO2/gVSS.h,进水中物浓度过高,或PH异常。停止进水,排泥后投加营养物,或引进生活污水,使污泥复壮,或引进新污泥菌种

    11二沉池有细小污泥不断外漂:污泥缺乏营养,使之瘦小OUR8mgO2/gVSS.h;进水中氮浓度高,CN比不合适;池温过40˚ C;翼轮转高使絮粒破。投加营养物或引进高浓度BOD水,使FM0.1,停开一个氧化池。

    12二沉池上清液混浊,出水水质差:OUR20mgO2/gVSS.h污泥负荷过高,物氧化不,减少进水流量,减少排泥

    13氧化池表面出现浮渣似厚粥覆盖于表面:浮渣中见诺卡氏菌或纤发菌过量生长,或进水中洗涤剂过量,浮渣,避免浮渣继续留在系统内循环,增加排泥

    二。活性污泥法设计原理

    除普通活性污泥法外,还有多点进水、吸附再生、延时曝气和高负荷率活性污泥等方法。前两种方法与基本流程有所不同,废水流进曝气池的入口的数目和位置有差别。在多点进水活性污泥法中,只有一部分废水和回流污泥一起在首端入池。 其余的废水分23次在离首端有一定距离的23个入口处入口的间距一般相等)进入曝气池。从流程上看,可以说吸附再生活性污泥法 (2)只是多点进水过的变形,几个废水入口只用一个,后者即变成前者。 方法类型的发展是以过程的机理为依据的。参与过程的主要物质有:物、微生物和溶解氧(空气)。前两者是主要的,溶解氧只要维持一定的浓度。 在整个过程中,需氧量是不同的。起始物浓度高,微生物繁殖迅速,需氧量大。随着物的逐渐下降,需氧量也逐渐减少。在普通活性污泥法中,曝气池的供氧是均匀的。这显然是不合理的。改进的办法有两种。一种是从曝气方法着眼,把均匀的曝气改为渐降曝气。另一种就是多点进水的办法。但是多点进水不仅降低需氧量的变化幅度,而且改变了物与微生物的相对量。 物与微生物之比称污泥负荷率(F:M)。它影响过程的代谢深度和污泥的沉降性能,也影响运行的稳定性和基建费用。污泥负荷率低些,过程的运行比较容易,处理效率比较稳定,剩余污泥量比较少,但基本建设和运行费用一般要高些。普通活性污泥法的负荷率常在0.150.3公斤BOD/公斤污泥之间。高负荷率活性污泥法采用1以上,回流污泥量和空气量可以大大减少,节省费用,但是BOD去除率降低到6070%,因此也称为变型活性污泥法。用于只需要中等处理程度的场合。延时曝气活性污泥法则相反,负荷率常小于0.1,曝气时间过24小时,代谢深入,剩余污泥量少,频繁排泥,工作稳定,管理简便,常用于流量很小的场合。 在实践中,人们发现污染物转移到污泥上去的效率很快,而代谢速率较慢。处理城市污水时,往往不到1小时就把废水BOD降低左右。但是如果把这些污泥回流到曝气池,却不能再现这样的能力(见曝气),从而创造了吸附再生法。活性污泥的再生实质上是给微生物以足够的时间来消化转移来的物。因此,有人把它改名为接触稳定法。


    曝气池是所有活性污泥法的心脏,其作用是搅拌混合液使泥、水充分接触和向微生物供氧。搅拌有两种方式,一种是使同时进曝气池的泥和水充分混合并一直保持到流出池子,而不和已在池中的混合液相混以免发生短路现象。曝气池采用长条形就是以同时入池的泥和水都同时出池(4),使同时入池的废水有相同的曝气时间。另一种搅拌方式是使进入池子的泥和水立即与全池的混合液充分混合,达到混合液的水质均匀,有可能使微生物的生长处在的生活环境中,使过程处在的条件下运行。还有一种环形曝气长槽,深度较浅,混合液在槽中以较高的流速回流。这种曝气槽的曝气时间接近24小时,特称氧化槽或氧化沟。实际上是延时曝气活性污泥法的一种曝气池。 除按要求设计几何形状外,曝气方法和设备也是很重要的。曝气方法有气泡曝气法(又称鼓风曝气法)和表面曝气法(也称机械曝气法)两种。20世纪70年代末问世的深井曝气也是一种气泡曝气,以增加气泡与混合液的接触时间来提高曝气效率。 在表面曝气法中借设在液面的曝气器使池液回流,并使液面剧烈波动与空气密切接触交换气体。曝气器一般是各种立式叶轮,也有采用卧式旋刷或旋桨的。环形曝气槽都采用卧式曝气器。 为加快氧的溶解,70年代开始出现了“纯氧”曝气,以含氧浓度较高的空气替代一般空气。大多采用表面曝气法。 运行 主要是活性污泥量和供氧量的控制,曝气池的活性污泥浓度(称混合液悬浮固体),是可以调节的,也就是活性污泥量和负荷率是可以调节的,运行时应根据具体情况注意调节。活性污泥法污水厂容易出现污泥膨胀,即污泥含水量较高,不易沉降。这将造成污泥随水流出沉淀池,破坏水质,同时,污泥的流失使曝气池中污泥减少,整个过程逐渐失效。在发现污泥有膨胀趋势时,应即分析原因,采取措施。

    在污水处理工程项目中,为水质达标,投加剂是一项必需的方式。加药系统在一体化污水处理系统中,因为加药系统并不是每日都会运作,它的维护保养不容易引起注意。可要是出现任何问题,却非常容易影响特殊时期的水质达标情况。因而,在平时工作上,习惯性的维护保养加药系统,使加药系统在应用时畅通无阻,来水质达标。

    生物滤池

    生物膜法中常用的一种生物器。使用的生物载体是小块料(如碎石块、塑料填料)或塑料型块,堆放或叠放成滤床,故常称滤料。与水处理中的一般滤池不同,生物滤池的滤床暴露在空气中,废水洒到滤床上。布水器有多种形式,有固定式的,有移动式的。回转式布水器使用广。它以两根或多根对称布置的水平穿孔管为主体,能绕池心旋转。穿孔管贴近滤床表面,水从孔中流出。布水器的工作是连续的,但对局部床面的施水是间歇的,这承继了污水灌溉间歇的概念。滤床的下面有用砖或特制陶块、混凝土块铺成的集水层。再下面是池底。集水层和池外相通,既排水又通风。工作时,废水沿载体表面从上向下流过滤床,和生长在载体表面上的大量微生物和附着水密切接触进行物质交换。污染物进入生物膜,代谢产物进入水流。出水并带有剥落的生物膜碎屑,需用沉淀池分离。生物膜所需要的溶解氧直接或通过水流从空气中。在普通生物滤池中,生物粘膜层较厚,贴近载体的部分常处在无氧状态。滤床的深度和滤率、滤料有关。碎石滤床的深度在一个相当长的时间内大多采用1.82米左右。深度如果提高,滤床表层容易堵塞积水。滤率在143/(2•日)左右,如果提高,床面也容易积水。突破的是滤率的提高。水力负荷率(即滤率)提高到8103/(2•日)以上时,水流的冲刷作用使生物膜不致堵塞滤床,而且物(用BOD5衡量)负荷率,可从0.2公斤/(3•日)左右提高到1公斤/(米3•日)以上。为了满足水力负荷率的要求,来水常用回流稀释。为了稳定处理效率,可采用两级串联。这种流程革新、负荷率提高、构造不变的生物滤池称高负荷率生物滤池。继而发现,滤床深度从2米左右提高到8米以上时,通风改善,即使水力负荷率提高,滤床也不再堵塞,滤池工作良好,同时物负荷率也可以提高到1公斤/(米3•日)左右。因为这种滤池的平面直径一般为池高的1/61/8左右,外形像塔,故称塔式滤池。自塑料型块问世后,通风、堵塞等不再成为问题,滤床深度和滤率可根据需要进行设计。

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