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一天150噸一體化汙水處理裝置

產品時間✘◕↟:2019-06-26

簡要描述✘◕↟:

一天150噸一體化汙水處理裝置氧化溝利用連續環式反應池作生物反應池▩↟▩│₪,混合液在該反應池中一條閉合曝氣渠道進行連續迴圈▩↟▩│₪,氧化溝通常在延時曝氣條件下使用↟│☁•╃。氧化溝使用一種帶方向控制的曝氣和攪動裝置▩↟▩│₪,向反應池中的物質傳遞水平速度▩↟▩│₪,從而使被攪動的液體在閉合式渠道中迴圈↟│☁•╃。

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一天150噸一體化汙水處理裝置

HCR的主要特點是✘◕↟:
(1)系統佔地少▩↟▩│₪,基建費用低↟│☁•╃。HCR系統佔地一般很少▩↟▩│₪,其原因主要有三✘◕↟:一是系統設計緊湊▩↟▩│₪,結構合理▩↟▩│₪,減少了佔地;二是反應器高徑比大(為7∶1)▩↟▩│₪,部分被埋在地下▩↟▩│₪,有效地利用了垂向空間▩↟▩│₪,減少了平面上的佔地;三是所需水力停留時間很短▩↟▩│₪,容積負荷和汙泥負荷都很高▩↟▩│₪,減少了反應器的體積↟│☁•╃。
合理整合設計╃│▩✘、少佔地是減少基建投資的主要因素▩↟▩│₪,反應器和沉澱池的容積小▩↟▩│₪,又節省土建投資或裝置製造費用↟│☁•╃。根據工程預算結果對比表明▩↟▩│₪,採用HCR工藝處理同樣數量的汙水▩↟▩│₪,其基建費用比活性汙泥法工藝要減少30%以上↟│☁•╃。
(2)空氣氧轉化利用率高▩↟▩│₪,容積負荷和汙泥負荷高↟│☁•╃。HCR工藝的曝氣方式採用射流擴散式▩↟▩│₪,並透過垂向迴圈混合▩↟▩│₪,使溶解氧達到大值▩↟▩│₪,這一過程實際上吸取了深井曝氣依靠壓頭溶氧的優點↟│☁•╃。高速噴射形成紊流水力剪下▩↟▩│₪,使氣泡高度細化並均勻分散▩↟▩│₪,決定了該方法對空氣氧的轉化利用率高↟│☁•╃。據試驗測定▩↟▩│₪,其空氣氧的轉化利用率可高達50%▩↟▩│₪,溶解氧含量易保持在5mg/L以上↟│☁•╃。


足夠的溶解氧是保證好氧生物處理系統高負荷執行的條件▩↟▩│₪,這也是HCR工藝的優勢所在↟│☁•╃。一般情況下▩↟▩│₪,HCR系統的汙泥濃度在10g/L左右▩↟▩│₪,高可超過20g/L↟│☁•╃。反應器中生物量之大▩↟▩│₪,決定了其負荷值必然高↟│☁•╃。試驗和已有工程的執行結果顯示▩↟▩│₪,HCR的容積負荷大可達70kgBOD5/(m3·d)▩↟▩│₪,小試可達100 kg BOD5/(m3·d);其汙泥負荷值可以超過6 kg BOD5/(kgSS·d)↟│☁•╃。
(3)固液分離效果好▩↟▩│₪,剩餘汙泥量較少↟│☁•╃。HCR工藝混合汙水中的微生物菌團顆粒小▩↟▩│₪,其沉降效能好▩↟▩│₪,這是其顯著特點之一▩↟▩│₪,汙泥在沉澱池中的停留時間一般只需要40min左右↟│☁•╃。該工藝每降解1kg BOD所產生的剩餘汙泥量▩↟▩│₪,比其他好氧方法平均減少40%左右▩↟▩│₪,從而大大減少了汙泥處理量↟│☁•╃。剩餘汙泥量較少的原因主要有兩個✘◕↟:其一▩↟▩│₪,強烈曝氣使微生物代謝速度快▩↟▩│₪,由此引起的生化反應可能加大內源消耗▩↟▩│₪,剩餘汙泥量相對少;其二▩↟▩│₪,由於反應器中混合汙水被高速迴圈液流剪下▩↟▩│₪,微生物的團粒被不斷分割細化▩↟▩│₪,團粒內部的氣孔減少▩↟▩│₪,使其密度相對增加▩↟▩│₪,總的體積減少↟│☁•╃。
(4)抗衝擊負荷的能力強↟│☁•╃。HCR為*混合型執行方式▩↟▩│₪,原水先與迴流汙水合流▩↟▩│₪,然後再進入反應器▩↟▩│₪,並立即被快速迴圈混合↟│☁•╃。高濃度COD或有毒廢水衝擊系統時▩↟▩│₪,它們在進入反應器之前實際上已經被稀釋▩↟▩│₪,進入反應器後又被迅速均勻混合▩↟▩│₪,使衝擊液流的濃度大大降低▩↟▩│₪,從而有效地提高了HCR系統抗衝擊負荷的能力↟│☁•╃。此外▩↟▩│₪,強烈曝氣使微生物的新陳代謝加快後▩↟▩│₪,也可能減少衝擊所造成的部分影響↟│☁•╃。
工程實踐表明▩↟▩│₪,HCR工藝對甲醛廢水╃│▩✘、含酚廢水╃│▩✘、糖醛廢水╃│▩✘、樹脂酸廢水都能進行有效處理;如已有工程例項的進水COD濃度達到了20000mg/L;該工藝還有望提高汙水脫氮的效果↟│☁•╃。
(5)系統操作簡便靈活▩↟▩│₪,處理效果有保障↟│☁•╃。HCR系統的反應器迴圈水量╃│▩✘、補充曝氣量╃│▩✘、汙泥迴流量等都可以根據需要進行調節▩↟▩│₪,便於選擇佳的組合效果↟│☁•╃。正因為如此▩↟▩│₪,採用HCR工藝容易保證較高的COD去除率↟│☁•╃。圖2顯示了HCR反應器容積負荷與COD去除率的變化關係↟│☁•╃。可以看出▩↟▩│₪,儘管其容積負荷變化較大▩↟▩│₪,COD去除率均達到80%左右↟│☁•╃。


一天150噸一體化汙水處理裝置AB法工藝的主要特徵
1✘◕↟:A段在很高的負荷下執行▩↟▩│₪,其負荷率通常為普通活性汙泥法的50~100倍▩↟▩│₪,汙水停留時間只有30~40min▩↟▩│₪,汙泥齡僅為0.3~0.5d↟│☁•╃。汙泥負荷較高▩↟▩│₪,真核生物無法生存▩↟▩│₪,只有某些世代短的原核細菌才能適應生存並得以生長繁殖▩↟▩│₪,A段對水質╃│▩✘、水量╃│▩✘、PH值和有毒物質的衝擊負荷有*的緩衝作用↟│☁•╃。A段產生的汙泥量較大▩↟▩│₪,約佔整個處理系統汙泥產量的80%左右▩↟▩│₪,且剩餘汙泥中的有機物含量高↟│☁•╃。
2✘◕↟:B段可在很低的負荷下執行▩↟▩│₪,負荷範圍一般為<0.15kgBOD/(kgMLSS.d)水力停留時間為2~5h▩↟▩│₪,汙泥齡較長▩↟▩│₪,且一般為15~20d↟│☁•╃。在B段曝氣池中生長的微生物除菌膠團微生物外▩↟▩│₪,有相當數量的高階真核微生物▩↟▩│₪,這些微生物世代期比較長▩↟▩│₪,並適宜在有機物含量比較低的情況下生存和繁殖↟│☁•╃。
3✘◕↟:A段與B段各自擁有獨立的汙泥迴流系統▩↟▩│₪,相互隔離▩↟▩│₪,保證了各自獨立的生物反應過程和不同的微生物生態反應系統▩↟▩│₪,人為地設定了A和B的明確分工↟│☁•╃。
工作機理
1✘◕↟: 開放式系統原理
AB工藝中不設初沉池▩↟▩│₪,從而使汙水中的微生物在A段得到充分利用▩↟▩│₪,並連續不斷的更新▩↟▩│₪,使A段形成一個開放性的╃│▩✘、不斷由原汙水中生物補充的生物動態系統↟│☁•╃。
2✘◕↟: 微生物的生物相及其特性
A段內微生物活性強╃│▩✘、世代期短╃│▩✘、具有很強的吸附能力↟│☁•╃。
當A段以兼氧的方式執行時▩↟▩│₪,由於供氧較低▩↟▩│₪,高活性微生物為了滿足自身代謝能量的要求▩↟▩│₪,被迫對在好氧條件下把不易分解的有機物進行初步分解▩↟▩│₪,起到大分子斷鏈的作用▩↟▩│₪,使其轉化為較小分子的易降解有機物▩↟▩│₪,從而在後續的B段好氧曝氣中易於被去除↟│☁•╃。B段主要是世代期長的真核微生物▩↟▩│₪,能夠保證出水水質↟│☁•╃。
AB法工藝的優點
具有優良的汙染物去除效果▩↟▩│₪,較強的抗衝擊負荷能力▩↟▩│₪,良好的脫氮除磷效果和投資及運轉費用較低等↟│☁•╃。
1✘◕↟:對有機底物去除效率高↟│☁•╃。
2✘◕↟:系統執行穩定↟│☁•╃。主要表現在✘◕↟:出水水質波動小▩↟▩│₪,有*的耐衝擊負荷能力▩↟▩│₪,有良好的汙泥沉降效能↟│☁•╃。
3✘◕↟:有較好的脫氮除磷效果↟│☁•╃。
4✘◕↟:節能↟│☁•╃。執行費用低▩↟▩│₪,耗電量低▩↟▩│₪,可回收沼氣能源↟│☁•╃。經試驗證明▩↟▩│₪,AB法工藝較傳統的一段法工藝節省執行費用20%~25%.

氧化溝工藝由於其特殊的執行方式▩↟▩│₪,在空間上形成了缺氧╃│▩✘、好氧的交替變化▩↟▩│₪,達到了硝化╃│▩✘、反硝化和生物除磷的目的↟│☁•╃。其可在低負荷和較長的泥齡條件下執行▩↟▩│₪,由於無需迴流▩↟▩│₪,比一般工藝節能10%~20%↟│☁•╃。若水量大或負荷高▩↟▩│₪,則工藝佔地面會很大↟│☁•╃。我國邯鄲汙水處理廠採用了三段式氧化溝工藝▩↟▩│₪,是目前國內投入執行的大的氧化溝系統↟│☁•╃。
所有的生物除磷系統都有以下幾個特點✘◕↟:保證厭氧區真正處於厭氧狀態▩↟▩│₪,既不存在遊離態的溶解氧▩↟▩│₪,也不存在硝酸根等結合態氧▩↟▩│₪,如透過改變汙泥迴流方式和路徑以避免硝酸根進入厭氧區▩↟▩│₪,而防止厭氧區的反硝化作用▩↟▩│₪,對聚磷菌厭氧釋放磷的競爭抑制作用;保證厭氧區進水中易生物降解有機物的含量▩↟▩│₪,以使聚磷菌能在與其它細菌對食料的爭奪中佔優勢▩↟▩│₪,如可在進水中加入初沉汙泥酸性發酵液等↟│☁•╃。
生物除磷技術因工藝簡單╃│▩✘、執行簡便▩↟▩│₪,處理效果好▩↟▩│₪,執行方式靈活等▩↟▩│₪,近年來已成為城市汙水除磷的重要方法▩↟▩│₪,得到廣泛應用↟│☁•╃。隨著生物學及其技術的發展▩↟▩│₪,新的除磷理論不斷出現▩↟▩│₪,生物除磷工藝也將得到更大的發展▩↟▩│₪,可持續汙水生物除磷工藝的開發也將成為研究重點↟│☁•╃。

生物除磷新技術-反硝化聚磷菌除磷工藝
反硝化除磷機理
反硝化除磷就是在厭氧/缺氧環境交替執行的條件下▩↟▩│₪,易富集一類兼有反硝化作用和除磷作用的兼性厭氧微生物▩↟▩│₪,該聚磷菌能利用NO3-作為電子受體▩↟▩│₪,透過它們的代謝作用同時完成過量吸磷和反硝化過程↟│☁•╃。大限度地減少碳源需求量▩↟▩│₪,實現了能源和資源的雙重節約↟│☁•╃。反硝化除磷能節省COD約50%▩↟▩│₪,節省氧約30%▩↟▩│₪,剩餘汙泥量減少50%左右↟│☁•╃。

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