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微动力一体化污水处理系统

2019/8/5 22:18:22发布114次查看
微动力一体化污水处理系统
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好氧池cod去除率低的原因?
1、好氧池污泥老化泥龄长
2、好氧池污泥负荷高泥龄短回流量大停留时间短
3、好氧池污泥负荷低、溶解氧长期偏高导致污泥自身氧化去除率低,溶解氧高细碎污泥多活性好的污泥少
4、好氧池溶解氧不足
5、营养料不足或者营养料比例不均衡n、p比例过高
6、厌氧池cod去除率低厌氧水解效果差出水cod浓度过高
7、原水含有有毒物质污泥中毒
8、无机盐累积值超过规定范围
9、好氧池冲击负荷大或者好氧池出现污泥膨胀现象
好氧池上清液细碎污泥多细碎污泥翻滚难沉降的原因?
1、好氧池污泥营养料不足或者营养料比例不均衡
2、好氧池污泥负荷过高二沉池出水混浊cod高好氧池泥水沉淀后上清液后细碎污泥混浊
3、好氧池污泥负荷过低曝气过度污泥自身氧化后产生的细碎污泥好氧池cod去除率低出水cod高
4、好氧池污泥负荷过低污泥停留时间长、曝气过度导致污泥絮凝性差污泥结构松散但cod去除率高或不低
好氧池发生污泥膨胀现象如何解决?
1先加大排泥解决沉淀效果差问题改善后再提升污泥浓度降低污泥负荷
2、加大好氧池污泥的排放量降低污泥龄严重时要坚持两个月左右
3、控制水温在合适范围内稳定进水量保持好氧池有充足的溶解氧必须
4、加大好氧池营养料投加
5、如果二沉池泥层高可加大回流量、调节各二沉池进水量或投加聚铝聚丙临时控制措施。
废水的生处理法自19世纪末发展至今,已成为世界各国处理城市生活污水和工业废水的主要手段,新技术、新工艺得到快速发展。处理方法可以分为好氧生物处理和厌氧生物处理两大类,而好氧生物处理作为主要处理方法在废水处理领域中一直占据主要的地位。
根据曝气池内微生物生长环境、集结形态等的不同来分类,好氧生物处理方法基本可以分为两大类。第一类方法可以称为悬浮污泥法,主要包括传统活性污泥法和其变种,如阶段曝气法、渐减曝气法、完全混合活性污泥法、序批式活性污泥法(sbr)、生物吸附氧化法(ab法)、延时曝气法、氧化沟等。该方法中微生物与悬浮物质、胶体物质等混杂在一起形成具有较强吸附分解有机物能力的絮状体颗粒。第二类方法为生物膜法(或称附着污泥法),如生物滤池、塔式生物滤池、生物转盘、接触氧化法等。该方法生物或固定生长,或附着生长于固体填料(或称载体)表面。其中接触氧化法因具有bod负荷高、处理时间短、耐负荷冲击等有点近年来有了很多工程应用。
流动床生物膜(内循环生物流化床)处理方法是活性污泥法和生物膜法的结合,在生物流化床中,空气-污水-带生物膜的载体在流化床中进行生物反应,可以有很高的bod负荷。近年来,关于生物流化床国内做了很多实验研究,证明该方法确实是效率很高的一种处理方法,但因氧利用率低、载体流失等问题而很少推广到工程应用当中。
流动床生物膜处理技术的原理
流动床生物膜处理方法属于三相生物流化床处理方法,其技术核心为利用独特载体的具有独特构筑结构的生物反应池,便于载体和污泥中微生物循环。载体的循环有效防止了气泡在反应池内的合并,提高了氧利用率,并且反应池的独特构造能有效防止载体流失。
生物反应池体积的10-20%被直径为5—10mm的载体颗粒填充,该载体的有效比表面积比国内常规载体的比表面积要大得多,超过4500m2/m3,并具有很好的弹性、耐磨损和化学稳定性,由于其密度较小,所以流化床能耗较小。
在生物反应池内,混合液中的微生物(mlss中的微生物或活性污泥)和生物膜微生物共同分解污染物质,mlss中为短生长期的微生物,生物膜表面为长生长期的微生物。微生物对有机物的分解可以分为如下几种形式:
易降解有机物-mlss中的生物(活性污泥);
不易降解有机物-生物膜中的生物;
磷的去除- mlss中的生物(活性污泥);
硝化-生物膜中的生物;
反硝化-mlss和生物膜中的生物。
流动床生物膜处理工艺的特点
独特的生物载体
载体由废轮胎粉和粘合剂等加工而成,具有高耐磨性、高弹性和很好的化学稳定性,使用寿命长,只需一次添加。
表面经过处理,易于挂膜。
有效比表面积>4500m2/m3。
孔隙率高(视密度0.45),密度小,流化床能耗小。

潍坊鲁盛水处理设备有限公司
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