WSZ-A-2.5地埋式一体化污水处理设备

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    生化法
    利用微生物使部分物(包括油类)作为营养物质所吸收转化合成为微生物体内成分或增值成新的微生物,其余部分被微生物氧化分解成简单无机或物质,如CO2,H2O等,从而使废水得到净化。
    含油废水中的物多以溶解态和乳化态存在,BOD5较高,利于生物的氧化作用。生物法从微生物对氧的需求上可分为好氧生物和厌氧生物两大类,从过程形式上可分为活性污泥法、生物膜法和氧化塘等。活性污泥法处理效果好,主要用于处理要求高而水质稳定的废水。
    生物膜法与活性污泥法相比,生物膜附着于填料载体表面,使繁殖速度慢的微生物也能存在,从而构成了稳定的生态系统。但是,由于附着在载体表面的微生物量较难控制,因而在运转操作上灵活性差,而且容积负荷有限。生化法主要用于去除废水中的溶解油。

    化学法
    又称药剂法,是投加药剂由化学作用将废水中的污染物成分转化为无害物质,使废水得到净化的一种方法。常用的化学方法有中和、沉淀、混凝、氧化还原等。对含油废水主要用混凝法。
    混凝法是向含油废水中加入一定比例的絮凝剂,在水中水解后形成带正电荷的胶团与带负电荷的乳化油产生电中和,油粒聚集,粒径变大,同时生成絮状物吸附细小油滴,然后通过沉降或气浮的方法实现油水分离。
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    与好氧生物处理技术相比, 厌氧生物处理技术*曝气, 可通过厌氧微生物将污水中的COD转化为甲烷和二氧化碳等, 节省能耗的同时可产生清洁能源甲烷, 甲烷是一种非常有价值的碳氢化合物生物燃料, 其热值高达36.5 MJ·m-3.传统的厌氧生物处理技术主要集中于高浓度废水, 如食品废水、养殖废水和酒精废水等, 对于低浓度的城市生活污水研究较少, 其原因是在常温和低浓度条件下厌氧微生物生长缓慢, 而随着能源的日益紧缺及厌氧生物处理技术的不断发展和完善, 越来越多的研究者把目光转向低浓度污水的厌氧生物处理,, 通过分离水力停留时间(HRT)和污泥停留时间(sludge retention time, SRT)维持系统内的微生物数量来克服厌氧微生物生长缓慢, 反应速率低的缺点.

    厌氧滤池(AF)是一种内部填充固体滤料的反应器, 微生物在滤料表面附着生长, 形成厌氧生物膜, 通过生物膜内微生物的生化反应及滤料层的吸附截留作用降解转化污染物.厌氧生物滤池微生物量高、抗冲击负荷能力强, 可以有效地分离水力停留时间(HRT)与污泥停留时间(SRT), 运维成本较低, 是一种理想的厌氧反应器形式.
    生物脱氮除磷工艺(A/A/O)
        污水进入厌氧池与回流污泥混合,在兼性厌氧发酵菌的作用下,废水中易生物降解的大分子物转化为聚磷菌可以吸收小分子物(如VFA),并以PHB的形式贮存在体内,其所需的能量来自聚磷链的分解。随后,废水进入缺氧区,反硝化细菌利用废水中的基质对随回流混合液带入的NO3- 进行反硝化。废水进入好氧池时,废水中物的浓度较低,聚磷菌主要是通过分解体内的PHB而获得能量,供细菌增殖,同时将周围环境中的溶解性磷吸收到体内,并以聚磷链的形式贮存起来,随后以剩余污泥的形式排出系统。系统中好氧区的物浓度较低,正有利于该区中自养硝化菌的生长。
        厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和不同种类的微生物菌群的配合,能同时具有去除物、脱氮除磷的功能;工艺简单,水力停留时间较短;SVI一般小于100,不会发生污泥膨胀;污泥中磷含量高,一般为2.5%以上;厌氧-缺氧池需轻缓搅拌,使之混合,而以不增加溶解氧为度;沉淀池要避免发生厌氧-缺氧状态,以避免聚磷菌释放磷而降低出水水质和反硝化产生N2而干扰沉淀;脱氮效果受混合液回流比大小的影响,除磷效果则受回流污泥中挟带DO和硝酸态氧的影响,因而脱氮除磷效果不可能提高。
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    工艺介绍
    1 膜工艺介绍
    膜法的废水再利用主要包括“滤膜+反渗透膜”的工艺流程,滤(UF)是以压力为驱动的膜分离过程,它能够将颗粒物质从流体及溶解组份中分离出来。滤膜的典型孔径在0.01~0.1μm之间,对于细菌和大多数病菌、胶体、淤泥等具有高的去除率。反渗透(RO)预处理是将污染的问题转移到滤上,由UF或MBR来解决,采用UF或MBR作为预处理后,只是减轻了污染,RO部分仍须考虑很多因素,例如膜元件的选择、排列和运行的经济性。由于各膜组件精度的不同,为使设备能长期、稳定运行,对源水水质的要求也较为严格。滤截留分子量在10000~50000道尔顿之间,大过滤精度为0.1-0.2μm;纳滤膜组件截留分子量在200~2000道尔顿时之间;反渗透截留分子量约50道尔顿左右。
    2 膜工艺在印染废水处理中的应用
    针对印染废水属于典型的工业废水这一特性和可生化性较差并含有难以降解的水溶性污染物、SS、胶体状物质等特点,采用了“双膜法”处理工艺,不仅可以回收水资源,实现废水循环回用,而且还可以进一步削减排污总量。
    某印染公司的印染废水中水回用工程由2个系统组成:一是新建了2万 m3/d的物化、生化处理系统,使印染废水COD浓度降到100~200 mg/L;二是配套建成了8000m3/d废水深度处理的膜处理系统,利用“双膜法”技术再对印染废水进行深度处理之后,全部回用于生产中,本工程采用的膜性能参数详见表1。该工程处理污水量2万 m3/d,其中回用8000 m3/d,占地面积2万m2,建筑面积3000m2。




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