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濰坊魯盛水處理設備有限公司
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活性砂濾料在提升泵的作用下呈自上而下的運動,對尾水起攪拌作用。過濾器內濾料能夠及時得到清潔,抗污染物負荷沖擊能力強。活性砂過濾器特殊的內部結構及其自身運行特點,使得混凝、澄清、過濾在同一個池體內可全部完成。
目前,我國絕大多數污水處理廠執行的是《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)中的一級B 標準,而執行一級A 標準可以較大限度的對污水進行“除磷脫氮”,減少對后續受納水體的污染,出水可作為回用水,解決我國部分地區水資源緊缺的問題。因此,進行城鎮污水處理廠提標改造是水環境保護的要求,也是國家提出的節能減排的要求。污水處理廠經過強化二級生物處理,僅需要去除SS時,可設置過濾單元。應用于污水處理廠深度處理的過濾工藝有多種形式,包括活性砂濾池、高效纖維濾池、纖維轉盤濾池以及高效磁混凝工藝。
臭氧一生物活性炭深度水處理工藝(O3一BAO) 概述
臭氧-生物活性炭深度水處理技術被稱為飲用水凈化的第二代凈水技術.臭氧一生物活性炭技術采用臭氧氧化和生物活性炭濾池聯用的方法.將臭 氧化學氧化、臭氧滅菌消毒、活性炭物理化學吸附 和生物氧化降解四種技術合為一體其主要目的是在常規處理之后進一步去除水中有機污染物、消毒副產物的前體物以及氨氮.降低出水中的BDOC 和AOC.保證凈水工藝出水的化學穩定性和生物穩定性。
臭氧一生物活性炭深度水處理工藝(O一BAC1是指臭氧和活性炭吸附結合在一起的水處理方法.采取先臭氧化后活性炭吸附.并利用活性炭表面生長微生物的生物降解作用.完成對水中有機污染物的有效去除,它集臭氧氧化、殺菌消毒、活性炭物理吸附和微生物生物氧化作用為一體.充分發揮各自特長.互相促進。取得了去除有機污染物的多重效應,從而達到水質深度凈化的目的。臭氧一生物活性炭濾池聯合工藝能有效降解和去除水中的有機物、農藥、藻類,去除異臭、異味、色度,去除部分重金屬、化物、放射性物質、氨氮等。
2臭氧一生物活性炭深度水處理工藝的優缺點
優:臭氧一生物活性炭濾池工藝是將活性炭物理化學吸附、臭氧化學氧化、生物氧化降解及臭氧滅菌消毒四種技術合為一體.與傳統水處理工藝相比。具有明顯的優勢。主要體現在:
①常規加工藝處理的自來水的Ames致突變試驗結果多為陽性.而臭氧一生物活性炭工藝處理后為陰性;
②臭氧~活性炭工藝對有機污染物的去除率為50%以上.比常規處理提高15~2O個百分點;③提高色度和嗅瞇的去陳率,改善感官性指標;
④提高對鐵、錳的去除率;
⑤可以去除氨氮到9o%左右.水中的氨氮和亞酸鹽可被生物氧化為酸鹽。從而減少了后化的投量降低了三鹵甲烷等消毒副產物的生成;
⑥有效去除AOC、蛋白氨氮,提高處理水的生物穩定性.提高管剛水臆。
另外臭氧和活性炭聯合使用.還可以延長活性炭的運行壽命.減少運行費用。
缺點:盡管臭氧一生物活性炭濾池深度處理技術對于控制飲用水質污染和改善水質發揮了較好的作用,但也存在局限性。
對一般城市污水而言,這些因素大都不會構成太大的影響,各參數基本能維持在適當范圍內。溫度的變化與氣候水處理設備有關,對于萬噸級的城市污水處理廠,特別是采用活性污泥工藝時,對溫度的控制難以實施,在經濟上和工程上都不是十分可行的。因此,一般是通過設計參數的適當選取來滿足不同溫度變化的處理要求,以達到處理目標。因此,工藝控制的主要目標就落在活性污泥本身以及可通過調控手段來改變的環境因素上,控制的主要任務就是采取合適的措施,克服外界因素對活性污泥系統的影響,使其能持續穩定地發揮作用。
對一般城市污水而言,這些因素大都不會構成太大的影響,各參數基本能維持在適當范圍內。溫度的變化與氣候水處理設備有關,對于萬噸級的城市污水處理廠,特別是采用活性污泥工藝時,對溫度的控制難以實施,在經濟上和工程上都不是十分可行的。因此,一般是通過設計參數的適當選取來滿足不同溫度變化的處理要求,以達到處理目標。因此,工藝控制的主要目標就落在活性污泥本身以及可通過調控手段來改變的環境因素上,控制的主要任務就是采取合適的措施,克服外界因素對活性污泥系統的影響,使其能持續穩定地發揮作用。
對好氧生物反應來說,保持混合液中一定濃度的溶解氧至關重要。當環境中的溶解氧高于0.3mg/l時,兼性菌和好氧菌都進行好氧呼吸;當溶解氧低于0.2-0.3mg/l接近于零時,兼性菌則轉入厭氧呼吸,絕大部分好氧菌基本停止呼吸,而有部分好氧菌(多數為絲狀菌)還可能生長良好,在系統中占據優勢后常導致污泥膨脹。一般的,曝氣池出口處的溶解氧以保持2mg/l左右為宜,過高則增加能耗,經濟上不合算。
在所有影響因素中,基質類因素和PH值決定于進水水質,對這些因素的控制,主要靠日常的監測和有關條例、法規的嚴格執行。實現對生物反應系統的過程控制關鍵在于控制對象或控制參數的選取,而這又與處理工藝或處理目標密切相關。
前已述及溶解氧是生物反應類型和過程中一個非常重要的指示參數,它能直觀且比較迅速地反映出整個系統的運行狀況,運行管理方便,儀器、儀表的安裝及維護也較簡單,這也是近十年我國新建的污水處理廠基本都實現了溶解氧現場和在線監測的原因。
前景與展望
分散式污水處理技術由于占地面積少、節省管網維護與建設費用、環境影響較小、因地制宜、靈活多樣等優點特別的將具有廣闊的發展空間及良好市場前景。對于各環保公司,只有盡快研制出真正高效、低耗、造價及運營費用低廉的污水處理設備,才能抓住市場的機遇,成為行業的*。
速分生物處理技術速分生物處理技術是將“流離”原理應用到A/O技術或生物膜技術中,形成的一種新型污水處理技術。速分生化池內的填料為速分生化球,生化池內布設曝氣系統,污水中的懸浮顆粒經速分生化池的三相運動,由流速快的液體流向流速慢的固液界面富集,達到固液分離的目的。反應器的空間劃分和多孔微生物載體均具有厭氧、缺氧、好態狀態,進而形成多樣的微生物生態系統。該技術具有處理效果好,使用壽命長,無污泥,無異味,維護方便與建設可模塊化等優點,目前已成功應用于多處重點工程和不同規模的水處理站。
生態處理技術生態處理技術主要包括以人工濕地和穩定塘等以及目前新型的蚯蚓濾池處理技術。人工濕地是由人工建造和控制運行的與沼澤地相似的地面,利用生態系統的物理、化學與生物的三重協調作用,經過濾吸附、離子交換、沉淀、植物吸收與微生物分解實現對生活污水的高效凈化。
提高設備自動化控制及監控報警設計。自動化控制可實現無人操作,通過監測出水數據,并在出現異常時發出警報信號,可以提高設備*穩定運行的可靠性,實現無人值守等優勢。
提高脫氮除磷效果。目前一些分散式一體化設備對總氮的去除并不理想,對于磷的去除需要兼顧排泥的周期,這使得設備的運營受到一定的限制。研究新型膜材料、保證zui短的停留時間實現zui大的氮、磷去除率是提升設備性能的重點方向。
傳統工藝與新工藝耦合。在未來研發過程中,可通過與厭氧氨氧化處理技術、微生物固定化技術以及速分生物處理技術等熱點污水處理工藝進行耦合,提高設備的處理效果。
分散式污水氮磷回收與資源化。目前一體化設備大多是基于生物方法對污水中的氮磷進行去去除。然而分散式污水更多在農村等偏遠地區,可以根據這些地區的特性將單純對氮磷去除的思想轉化為通過如鳥糞石法對氮磷進行回收,實現資源化利用。
污泥的處理與資源化。增加污泥處理的模塊,將污泥處理技術運用于當前分散式污水設備,實現污泥的無害化、減量化、資源化。
環境類影響因素主要有:
(1)溫度。溫度對微生物的影響是很廣泛的,盡管在高溫環境(50℃~70℃)和低溫環境(-5~0℃)中也活躍著某些類的細菌,但污水處理中絕大部分微生物zui適宜生長的溫度范圍是20-30℃。在適宜的溫度范圍內,微生物的生理活動旺盛,其活性隨溫度的增高而增強,處理效果也越好。超出此范圍,微生物的活性變差,生物反應過程就會受影響。一般的,控制反應進程的zui高和zui低限值分別為35℃和10℃。
(2)PH值。活性污泥系統微生物zui適宜的PH值范圍是6.5-8.5,酸性或堿性過強的環境均不利于微生物的生存和生長,嚴重時會使污泥絮體遭到破壞,菌膠團解體,處理效果急劇惡化。
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