每天处理300立方米一体化污水处理设备

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    一体化污水处理设备影响因素
    1 温 度
    生物硝化反应在 5~40 ℃均可进行,但 15 ℃为分界点。温度** 15 ℃时,AOB 的生长速度**NOB,AOB 的小泥龄小于 NOB 的小泥龄,并且随着温度的升高,二者的差值将增加,所以高温有利于 AOB 的生长。在 25 ℃以上控制泥龄,可以有效地选择NOB。目前的工程实例通常将亚硝化过程的温度控制在 30~35 ℃。
    多数研究认为,AAOB 的理想温度条件为 30~ 40 ℃,但是自然条件下在温度较低时也可以进行稳定的厌氧氨氧化反应,RYSGAARD 等指出在-1.3 ℃时,北海底沉积物中的 AAOB 菌仍具有活性[2]。低温条件下反应器中的 AAOB 菌的活性一直受到关注,一些研究结果表明,在亚硝化 - 厌氧氨氧化工艺系统中,温度降到 20 ℃以下后都测定发现了 AAOB菌的活性,有些研究显示,在 10 ℃甚至低温度都有可能存在稳定的厌氧氨氧化反应[3-4]。但是也有研究指出,当温度降低到 15 ℃时,生物膜反应器内开始积累 NO -,表明 AAOB 菌的活性受到了抑制[5]。
    2 基质含量和 pH
    厌氧氨氧化反应的基质为氨和亚硝酸,二者含量过高均会对微生物产生抑制作用。
    基质氨对 AAOB 的影响较小,只有氨的质量浓度过 1 g/L 才能抑制[6]。基质氨的抑制主要由 FA产生。FA 对AOB 和NOB 均有抑制,但抑制的含量范围不同。ANTHONISEN 等报道了质量浓度 0.1~1.0 mg/L 的 FA 对亚硝化单胞菌属(Nitrosomonas)有抑制作用,而质量浓度 10~150 mg/L 的 FA 对硝化杆菌属(Nitrobacter)有抑制作用[7]。在亚硝化工艺中将FA 的质量浓度控制上述 2 个范围之间,NOB 就会被抑制而产生 NO - 积累。
    基质中的FNA 对AOB 和NOB 均有抑制,而离子态亚硝酸盐 NO - 的影响较小。FNA 对 AOB 和NOB 的抑制质量浓度为 0.01~1 mg/L,哪种细菌对FNA 具有高的耐受性,目前的研究结果仍相互矛盾[8-9]。NO - 对 AAOB 的影响较大,当 NO - 的质量浓度** 100 mg/L 时,AAOB 活性被抑制[6]。

    一体化污水处理设备工艺说明
    鲁盛环保设备的设计主要是针对生活污水和与之类似的工业污水的处理。其主要处理手段是采用目前较为成熟的生化处理技术—氧化法,水质参数按一般生活水水质,进水COD350 mg/l 、BOD 200mg/l,COD60 mg/l 、BOD 20mg/l指标设计.有六部份组成:
    (1)初沉池;(2)氧化池;(3)二沉池;(4)池、装置;(5)污泥池;(6)风机房、风机;
    现分别论述如下:
    (1)初沉池:设备初沉池为竖流式沉淀池,污水在沉淀池的上升流速为0.6-0.7毫米/秒,沉淀下来的污泥用空气提至污泥池。(注:JY-A O.5-5m3/h不设初沉池)
    (2)氧化池:初沉后水自流至池进行生化处理,池分为,总停留时间为 1小时以上。加强型设备氧化时间可达6小时,填料为新颖梯形填料。易结膜、不堵塞。填料比表面积为160m2/m3,池气水比在12:1左右。(注JY-A 0.5-5T/h,池为二级)
    与密集型养殖企业不同,万禾公司的养殖场像是一片牧场,良好的通风,牛棚(栏)间距开阔,大面积的绿化就连肉牛养殖场密集的苍蝇在这里也非常少。据该公司总经理朱跃祥介绍,目前公司肉牛存栏5000头,二期扩建万头肉牛育肥场一处,2015年新建散养式育肥围栏6个,目前已形成肉牛存栏8000头、出栏优质育肥肉牛15000头的生产规模。万禾公司是目前张掖市肉牛存栏量大的养殖企业之一,可以说万禾公司代表了当前甘肃省集肉牛养殖、繁育、养殖技术研发、试验、示范为(博客,微博)一体的水平。
    (3)二沉池:生化后污水二沉池,二沉池为二只竖流式沉淀池,它们并联运行。上升流速为O.3-0.4毫米/秒。排泥采用空气至污泥池。(注JY—A0.5-5mT/h,污泥自污泥池中)
    一体化污水处理设备氧化沟技术特征
    氧化沟工艺的技术与活性污泥法去除物有相似之处,但也有自身的*特工艺特征,表现在以下几个方面:
    一是氧化沟可以将污水与污泥充分混合和并且推流。在一个长期的阶段内呈现污水与污泥充分混合的特征,而在短期呈现推流循环的特征,氧化沟这种首尾相接的封闭环形反应器中的水流特征有利于提高氧化能力与反应时间,实现充分反应。
    二是氧化沟在溶解氧浓度梯度上区分明显。由于曝气设备的定位分区以及氧化沟的结构,使沟内沿水流方向存在明显的溶解氧浓度梯度,使氧化沟内兼顾好氧区和缺氧区两个区域,并能够呈现出好氧区和缺氧区的交替变化的特点,在缺氧区可以在污泥中反硝化细菌的作用下,将硝态氮还原为氮气,在好氧区中可以进行物去除、硝化作用、聚磷菌吸磷等多项反应,从而实现了脱氮除磷。三
    是氧化沟同时具备高能区和低能区两个能量区。在装置曝气设备附近处呈现高能区,有利于氧与液体的充分混合以及氧气的充分移动。同时,在高能区域低能区的交替与差异过程中,在环流的低能区,增加了污泥絮凝的机会,使污泥好的呈现出悬浮状态。
    四是曝气和推流相互混合与分离。在不断的混合分离再混合的过程中,提高了氧化沟的污水与污泥混合的效率,加速了细菌与物的结合反应速度,氧化池的运行为灵活。解决了曝气设备很难同时满足曝气量控制和推流速度大小要求的矛盾,进而大大增加了脱氮除磷效果,提高了氧化沟的处理性能。
    一体化污水处理设备氧化沟的反应原理
    氧化沟是在污水处理过程中的一项工艺,是一种演进的活性污泥系统,由活性污泥在首尾相连的闭合的曝气沟渠中的循环,通过活性污泥中的微生物与细菌对污水中的物进行降解去除,进而达到净化污水的目的。
    氧化沟工艺处理污水的简易技术。在反应原理上一般采用延时曝气,保持进出水连续,不用初沉池,在沟中所产生的微生物在污泥中得到稳定的存活生长,并在污水曝气净化中发生反应,大大简化了处理步骤。氧化池一般承狭长的首尾相连的环形沟渠形状,曝气装置多采用表面曝气器。
    污水进入氧化沟和活性污泥充分混合,再通过曝气装置特定的定位作用进而产生曝气推动,使得污水与污泥在闭合渠道内成悬浮状态做不停的循环,污泥在循环中进一步与污水充分混合,其中微生物与物充分反应,然后混着污泥的污水进入二沉池,进行固液分离,使污水得到净化。




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