北京小型醫療污水處理設備供應商-山東全偉環保水處理設備有限公司
生化處理工段;生化處理是整個污水處理過程的核心,因此我們稱污水處理工藝是特指這部分,如氧化溝法、SBR法、A/O法等。污水生化處理屬于二級處理,以去除不可沉懸浮物和溶解性可生物降解有機物為主要目的。目前大多數城市污水處理廠都采用活性污泥法。生化處理的原理是通過生物作用,尤其是微生物的作用,完成有機物的分解和生物體的合成,將有機污染物轉變成無害的氣體產物(CO2)、液體產物(水)以及富含有機物的固體產物(微生物群體或稱生物污泥);多余的生物污泥在沉淀池中經沉淀固液分離,從凈化后的污水中除去。
A2/O法:A2/O生物脫氮除磷工藝是傳統活性污泥工藝、生物消化及反消化工藝和生物除磷工藝的綜合,其工藝流程圖如圖2。生物池通過曝氣裝置、推進器(厭氧段和缺氧段)及回流渠道的布置分成厭氧段、缺氧段、好氧段。在該工藝流程內,BOD5、SS和以各種形式存在的氮和磷將一一被去除。A2/O生物脫氮除磷系統的活性污泥中,菌群主要由硝化菌和反硝化菌、聚磷菌組成。在好氧段,硝化細菌將入流中的氨氮及有機氮氨化成的氨氮,通過生物硝化作用,轉化成硝酸鹽;在缺氧段,反硝化細菌將內回流帶入的硝酸鹽通過生物反硝化作用,轉化成氮氣逸入到大氣中,從而達到脫氮的目的;在厭氧段,聚磷菌釋放磷,并吸收低級脂肪酸等易降解的有機物;而在好氧段,聚磷菌超量吸收磷,并通過剩余污泥的排放,將磷除去。以上三類細菌均具有去除BOD5的作用,但BOD5的去除實際上是以反硝化細菌為主。
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MBR反應器由生物反應器和膜組件兩部分構成,膜組件具有截留污水中污泥和大分子有機物的作用,代替傳統生物處理的末端二沉池,使系統內保持較高的污泥濃度,具有處理效果好、污泥產量小等優點。因其結構特點能夠實現水力停留時間與污泥停留時間互不影響,是一種很有發展前景的污水處理技術。但傳統的好氧MBR中需要大量曝氣以保證較高的污泥濃度,不但成本高且容易引起污泥膨脹,影響處理效果。針對這一問題有研究者減小MBR中的曝氣量,發現不但能保證較高的污泥濃度和處理效果,還能有效減少剩余污泥產量,實現有機污泥*。廖志民通過兼氧MBR工藝成功實現污水污泥同步去除,不但出水水質能達到深度處理水平(出水COD約14.68mg/L),而且生成和老化的污泥量基本保持平衡,無需排泥。初里冰等用此工藝處理低C/N的生活污水,COD和氨氮去除率分別達94%和77%以上,MBR中微量的氧氣提高了硝化菌的活性,且有效控制在亞硝化階段,亞硝氮直接被反硝化菌轉化為氮氣,既減少了曝氣的能量消耗又縮短了除氮路徑,高效節能地實現對總氮的去除。微氧MBR對污泥的截留作用使其在保證較高污泥濃度的同時也有很長的污泥齡(可達30d),有助于世代周期長的微生物如厭氧氨氧化菌(AnAOB)的生長,從而實現短程硝化-厭氧氨氧化-反硝化(SNAD)在同一反應器中共同協作。
屠宰污水處理設備
屠宰廢水來自于圈欄沖洗、淋洗、屠宰及其它廠房地坪沖洗、燙毛、剖解、副食加工、洗油等,它具有水量大、排水不均勻、濃度高、雜質和懸浮物多、可生化性好等特點。
一般屠宰廢水預處理的兩種主要方法為:氣浮和篩濾(過濾孔徑1~5mm),氣浮主要應用于廢水量較小的處理站,其缺點主要是設備復雜、不易管理、運行成本高、衛生條件差;篩濾則主要應用于廢水量較大的屠宰廢水的預處理,管理方便,運行穩定。屠宰廢水中的有機物主要為蛋白質和脂肪,該類物質屬大分子長鏈有機物,難以被一般的好氧菌直接利用,在其生物降解過程中,一般先通過酶的作用分解成氨基酸、碳水化合物等小分子有機物后方可被好氧菌直接利用,因此在屠宰場污水處理設備中酸化水解工序的設置是非常有必要的。
屠宰廢水處理工藝很多,自然生態處理、生物處理、化學處理均有應用,各種工藝均有其優點和局限性,應根據進水水質的特點、處理和排放要求并綜合考慮經濟、管理因素選擇的屠宰場污水處理設備及工藝,并注意不同屠宰廢水處理工藝的組合使用。例如主體構筑物可采用厭氧、好氧處理,再輔以自然生態處理,這樣既能保證出水水質,又相對節省能源,降低運行費用。我國目前多以小水量屠宰污水處理站為主,在目前環保投資較少的情況下,選擇屠宰場污水處理設備和工藝應朝著高效、節能、集約化、規模化、易于管理的方向發展以降低處理費用。加強對屠宰廢水處理站的維護和管理,保證廢水處理站的正常運行。