集中式生活污水一体化处理装置

    集中式生活污水一体化处理装置

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    工 作 原 理
    集中式生活污水一体化处理装置集去除污染物及氨氮主要依赖于设备中的AO生物处理工艺。其中工作原理是在A级,由于污水物浓度很高,微生物处于缺气状态,此时微生物为兼性微生物,它们将午睡中的氮转化分解成NH-N,同时利用物作为电子供体,将NO-N.NO-N转化成N。而且还利用部分碳源和NH-N合成新的细胞物质,所以A级池不仅具有一定的物去除功能,减轻后续好氧池的负荷,以利于消化作用的进行,而且依靠原水中存在的较高浓度物,完成反消化作用,终消除氮的富营养化污染,在O级由于物浓度已大幅度降低,但仍有一定量的物及较高NH-N存在。为了使物得到进一步氧化分解,同时在碳化作用处于完成情况下消化作用能顺利进行,在O级设置负荷较低的好生物接触氧化池,在O级池中主要存在好氧微生物及自氧型细菌(消化菌),其中好氧微生物将物分解成CO2和H2O,自氧型细菌(消化菌)利用物分解产生的无机碳或空气中的CO2,作为养源,将污水中的NH-N转化成NO-N.NO-N。O级池的出水部分回流到A级池,为A级池提供电子接受体,通过反消化作用终消除氮污染。
    主要设计参数
    初沉池:集中式生活污水一体化处理装置中沉淀池为平流式沉淀池。
    节池:集中式生活污水一体化处理装置调解时间为6小时。
    A级生物池:集中式生活污水一体化处理装置中生物池为推流式生物接触氧化池。
    O级生物池:LS--AOO级生物池为推流式接触氧化池。
    二沉池:集中式生活污水一体化处理装置沉淀池为竖流式沉淀池。
    消毒池:集中式生活污水一体化处理装置消毒池为旋流式反应池。
    污泥池:集中式生活污水一体化处理装置污泥池与沉淀池泥斗容积之和能存储90天的污泥,然后可用吸粪车从污泥的入孔伸入污泥池底部进行抽吸后外运即可。

    厌氧反应器的启动
    UASB厌氧反应器启动分为初次启动和二次启动。初次启动指用颗粒污泥以外的其它污泥作为种泥启动的一个UASB厌氧反应器的启动过程。二次启动是指使用颗粒污泥作为种泥对UASB厌氧反应器的启动过程。我们公司现阶段反应的启动方法均为二次启动法。需注意问题如下:
    1、进水负荷 二次启动的负荷可以较高,一般情况下初进液浓度可以达到3000mg/l到5000mg/l,进水一段时间后,待COD去除率达80%以上时,适当提高进水浓度。相应流量不宜过高。我们在厌氧反应器初次启动时提倡低流量、低负荷启动,现二公司二套厌氧反应器采用此种启动方式已经成功。
    2、进水悬浮物 进水悬浮物含量不能太高,否则将严重影响厌氧颗粒污泥的形成,其积累量大于微生物的增长量,终导致厌氧污泥的活性大大下降,因为整个厌氧反应系统的容量是有限的。
    3、进水种类的控制 厌氧反应器的进水需严格控制,通过驯化我们可以处理一些难处理的污污水,例如提取的洗柱水,但在整个厌氧反应系统的启动期间,此类水不能进入,否则将大大延长启动时间。在启动过程中我们也应及时了解生产情况,对启动期间的厌氧反应器进水作出相应的选择。
    4、颗粒污泥的观察 启动期间需定期从颗粒污泥取样口提取污泥样品,观察颗粒污泥的生长情况,结合进出水COD值对厌氧反应器的启动情况做出判断。
    控制参数
    需确定的重要的工艺控制参数有:进水泵房的控制水位、砂浆沉砂池排砂周期、池氧化还原电位ORP、污泥浓度MLSS、污泥回流比R、污泥沉降比SV、污泥指数SVI、污泥龄SRT、剩余污泥排放周期及日排放量等。其中影响能耗的主要因素是进水水位的高低和污泥浓度MLSS的大小,影响脱氮除磷效果的主要因素是池污泥龄SRT。
    确定方法
    1)进水泵房水位在保证进水系统不溢流的前提下尽量控制在高水位运行;
    2)依据砂水分离器处理能力与砂浆沉淀池体积的对比来确定排砂周期;
    3)生化池ORP主要根据厌氧池放磷情况、好氧池吸磷和硝化的情况来确定。一般情况下,厌氧池的DO小于0.2mg/L,好氧池的DO约为2.0mg/L;厌氧池的ORP小于-250mV,好氧池的ORP大于40mV;
    4)通过对厌氧池、好氧池进行监测,当明显存在磷的释放和吸收时,厌氧池的硝酸盐在0.5mg/L以下;
    5)出水氨氮下降时,TP值上升,脱氮与除磷之间存在矛盾,运行中应兼顾两个指标,即努力控制降低回流污泥中NO3--N对生物除磷的影响;
    6)要想得到良好的除磷效果,污泥龄应低于12d(比设计值低),否则除磷效果不稳定;
    7)污泥浓度MLSS根据污泥负荷来确定,设计污泥负荷为0.08kgBOD5/kgMLSS˙d,因此污泥浓度MLSS应维持在3.0g/L左右;





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