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90吨/天一体化生活污水处理设备
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一体化生活污水处理设备技术关键
活性炭作为吸附介质和优势菌附着的载体,其性质对IBAC的净水效果必然有着重要的影响。王广智[8]等研究表明活性炭的大孔和中孔主要为优势菌种提供栖息的场所,微孔为优势菌种调节食物供给;粒径的大小和均匀性对活性炭床过滤过程中的水力剪切力有着直接的影响,从而影响优势菌的固定;强度和修正摩擦系数代表了活性炭的耐破损能力,是优势菌种形成稳定生物膜的重要原因。pH值表征的含氧官能团和含氮官能团影响优势菌种形成生物膜的区域性。
目前用于IBAC技术的活性炭材料多为颗粒活性炭。丛俏[4,9]等分别使用颗粒活性炭和活性炭纤维作为载体,利用IBAC处理餐饮废水,表明后者效果更佳。实际应用中,应结合原水水质(如污染物质的分子大小),综合孔隙分布、粒径、粒度、强度和pH值等参数,选择合适的活性炭类型。另外对于待使用的活性炭,活化预处理也非常关键,常采用酸、碱浸泡、添加活化剂或高温活化等方法[10]。
一体化生活污水处理设备原理与特点
固定化生物活性炭技术是从自然界中筛选驯化优势菌群,并将其固定在活性炭载体上,从而增强对有机物的降解效能、提高降解速率的一种措施。该技术处理水的过程涉及活性炭颗粒、微生物、水中污染物及溶解氧4个因素在溶液中的相互作用:活性炭表面对有机物和溶解氧的吸附富集作用;炭的有机负荷调节器作用;不同化合物共存时的吸附促进作用;活性炭表面的催化作用以及微生物对活性炭的吸附负荷的减轻和再生作用。
其净化机理主要有两种[3]:一是浓度梯度说法。活性炭吸附的有机物遍布其表层和内部的大、小孔中,由于大多数细菌的大小为103 nm,故细菌主要集中于炭颗粒的外表及邻近大孔中,而不能进入微孔中。细菌能直接将活性炭表面和大孔中吸附的有机物降解掉,从而使活性炭表面的有机物浓度相对降低,造成炭粒内存在一个由内向外减小的浓度梯度,有机物就会向活性炭表面扩散,可逆吸附的有机物因此被解析下来而被微生物利用。二是胞外酶说法。细胞分泌的胞外酶和因细胞解体而释放出的酶类(1 nm大小),能直接进入到活性炭的过渡孔和微孔中去,与孔隙内吸附的有机物作用,使其从原吸附位上解脱下来,并被活性炭表面上的细菌所分解,构成了吸附和降解的协同作用。
一体化生活污水处理设备部分介绍
调节池:调节进水水质、水量,必要时对来水进行加热,以提高后续处理工艺的效率。
事故池:贮存生产事故时排放的废水。
初期雨水池:收集厂区的初期雨水,进入好氧系统进行处理。
厌氧池:在水解酸化池中投加少量活性炭,为厌氧污泥提供生长载体。
一体式氧化沟:废水中好氧微生物利用氧气进行自身繁殖,降解水中大部分有机物,并去除N、P等营养物质。在其中同样投加活性炭,以提高去除效果。
二沉池:主要为污泥沉淀,泥水分离。
集泥池:沉淀池排放的污泥经过该池后回流至一体式氧化沟。
深度处理池:在深度处理池内设有絮凝加药和活性炭投加吸附装置,进一步降低二沉池出水各污染物的浓度。
清水池:主要用来贮存深度处理出水,部分用作冷却塔的循环补充水,部分外排。有效容积为
污泥池:主要用来贮存气浮池排放的浮渣和一体式氧化沟沉淀区排放的剩余污泥。
据悉,采用此工艺处理涂料生产废水,并在水解酸化池及氧化沟中投加生物活性炭,可刻取得较好效果,处理出水水质达到用工业用水水质,也可直接排入城市污水管网
一体化生活污水处理设备特点
①废水的主要污染物为有机物和色度。针对本工程印染废水可生化性较差的水质特征,选用厌氧/好氧组合工艺,再加上后续的MBR,保证了出水水质。
②厌氧采用水解酸化工艺,在很短的水力停留时间条件下,水解、产酸菌能将水中难降解的大分子有机物转化成小分子有机物,提高废水的可生化性。同时,可将悬浮物吸附沉淀,甚至还可将部分悬浮物(SS)水解为溶解性的物质,降低污泥产量,并使污泥得到稳定化处理。从投资、运行角度而言,由于水解酸化池中微生物浓度比较高,有机物容积负荷比好氧污泥负荷高,且降解有机物不需动力消耗,没有机械设备,操作简单,便于管理[4]。
③好氧工艺采用好氧、接触氧化、膜生物反应器组合作为主处理单元,膜生物反应器具有抗冲击能力强、出水水质稳定、占地面积小、布局合理的特点;高效的固液分离作用,使出水SS浓度低,能有效去除SS和细菌;膜组件的高效截留作用使反应器内保持了较高的生物量,提高了生物处理效率;MBR剩余污泥产量低,甚至能达到系统污泥*,大大节省了污泥处理费用,有利于污泥资源化管理[5]。
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