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農村小型生活污水處理成套設備
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工藝調試是污水廠投產前的一項重要工作,其重要性表現在以下幾個方面:一是發現并解決設備、設施、控制、工藝等方面出現的問題,使污水廠投入正常運行;二是實現工藝設計目標,即出水各項指標達到設計要求;三是確定符合實際進水水量和水質的各項控制參數,在出水水質達到設計要求的前提下,盡可能的降低運行成本。
一、調試內容及目的
調試的主要內容有:*,帶負荷試車,解決影響連續運行的各種問題,為下一步工作打好基礎;第二,活性污泥培養,主要是積累處理所需微生物的量;第三,活性污泥馴化,其目的是選擇適應實際水質情況的微生物,淘汰無用的微生物;第四,確定符合實際進水水質水量的工藝控制參數,在確保出水水質達標的前提下,盡可能降低能耗;第五,編制工藝控制規程,以指導今后的運行。
二、調試方法
(一)準備工作
1.人員準備:
a.工藝、化驗、設備、自控、儀表等相關專業技術人員各一人。
b.接受過培訓的各崗位人員到位,人數視崗位設置和可以進行輪班而定。
2.其他準備工作:
a.收集工藝設計圖及設計說明、自控、儀表和設備說明書等相關資料。
b.檢查化驗室儀器、器皿、藥品等是否齊全,以便開展水質分析。
c.檢查各構筑物及其附屬設施尺寸、標高是否與設計相符,管道及構筑物中有無堵塞物。
d.檢查總供電及各設備供電是否正常。
e.檢查設備能否正常開機,各種閘閥能否正常開啟和關閉。
f.檢查儀表及控制系統是否正常。
g.檢查維修、維護工具是否齊全,常用易損件有無準備。
h.購置絮凝劑。
(二)帶負荷試車
開啟水處理設施、管道中所有閥門和閘閥,啟動進水泵送水,根據各構筑物進水情況,沿工藝流程適時啟動其他設備。在此過程中應做好以下幾方面工作:*、檢查進線總電流是否符合要求,變配電設備工作是否正常,各種設備工作情況是否正常以及能否滿足設計要求,儀器儀表工作是否正常,自控系統能否滿足設計要求。第二、用容積法校核進出水、回流以及剩余污泥流量計計量是否準確,校核各種儀表,檢測進水水質,測量流速,測量并記錄設備的電壓、電流、功率和轉速。第三、及時解決試車過程中發現的問題。第四、編制設備操作規程。
(三)活性污泥培養
活性污泥培養的實質就是在一段時間內,通過一定的手段,使處理系統中產生并積累一定量的微生物,其培養方式主要有連續式和間歇式。
1.連續式培養:連續式培養是指在連續進水、連續出水的情況下進行的活性污泥培養方式。選擇該種培養方式的條件是要有足夠的進水,即日進水量至少可以滿足一臺進水泵24小時的水量,連續式培養的優點是培養時間短,微生物所需馴化時間短。其具體操作方法是根據來水量的大小確定進水泵開機臺數和生物池開啟組數,格柵機、沉砂池、二沉池全開,開啟外回流泵(若有內回流泵,選擇不開),回流量控制在大于100%,曝氣區溶解氧大于2mg/l,生物池流速平均不小于0.3m/s,流速不小于0.2m/s,連續運行。在此過程中,每天做好各項水質指標和控制參數的測定。當sv%達到10%以上時,活性污泥培養即告成功,此時的出水BOD5、SS、COD等指標一般可達到設計要求。
以緩解廢水負荷分布的變化、均質調節池的類型有哪些?
均質調節池可分為以下幾類:
(1)均量池:常用的均池實際上是一種變水位的貯水池,適用于兩班生產面污水處理場需要24h連續運行的情況。
(2)均質池:較常見的均質池為異程式均質池。異程式均質池水位固定,因此只能均質,不能均量。
(3)均化池:均化池結合了均量池和均質池的做法。
(4)間歇式均化池:當水量較小時,可以設間歇貯水、間歇運行的均化池。間歇均化池效果可靠但不適合于大流量的污水。?
(5)事故調節池。
均質調節池的混合方式有哪些?
常用的混合方法有:水泵強制循環;空氣攪拌;機械攪拌;穿孔導流槽引水。
均質調節池的空氣攪拌混合方式有什么特點?
空氣攪拌不僅起到混合均化的作用,還具有預曝氣的功能:
空氣混合與曝氣可以防止水中固體物質在池中沉降下來和出現厭氧的情況,還可以使廢水中的還原性物質被氧化,吹脫去除揮發性物質,使廢水的BOD5值下降,改進初沉效果和減輕曝氣池負荷。空氣攪拌的缺點是能使廢水中的揮發性物質散逸到空氣中,產生一些氣味,有時需要在池頂安裝收集排放這些氣體的裝置。
均質調節池中采用穿孔曝氣管攪拌時,曝氣強度一般為2~3m³/(m*h)或5~6m³/(m²*h),當進水中懸浮物的含較為200mg/L時,保持懸浮狀態所需動力為4~8W/(m³廢水)。為使廢水保持好氧狀態,所需空氣量平均為0.6~0.9m³/(m³*h)。
空氣攪拌時,布氣管常年淹沒在水中,使用普通碳鋼管材容易腐蝕損壞,必須使用玻璃鋼、ABS塑料等耐腐蝕材質,安裝要求較高。
污水設備優點:防止污泥膨脹的工藝
污泥膨脹多為絲狀性膨脹,在活性污泥法中間歇式不易發生膨脹,*混合式容易引起膨脹。按照發生膨脹難易程度的排列順序是:間歇式、傳統推流式、階段曝氣式和*混合式,同時發現其降解有機物(對易降解污水)速率或效率的高低,也遵循這個排列順序。SBR 法能有效地控制絲狀菌的過量繁殖,可從四個方面說明。
a. 底物濃度梯度大(也是F/M梯度),是控制膨脹的重要因素。*混合式基本沒有梯度,非常易膨脹;推流式曝氣池的梯度較大,不易膨脹;而SBR法反應階段在時間上的理想推流狀態,使F/M梯度也達到理想的大,因此,它比普通推流式還不易膨脹。研究進一步證實,縮短SBR法的進水時間,反應前底物濃度更高,其后的梯度更大,SVI值更低,更不易膨脹。
b. 缺氧好氧狀態并存。絕大多數絲狀菌,如球衣菌屬等都是專性好氧菌,而活性污泥中的細菌有半數以上是兼性菌。與普通活性污泥法不同的是,SBR法中進水與反應階段的缺氧(或厭氧)與好氧狀態的交替,能抑制專性好氧絲狀菌的過量繁殖,而對多數微生物不會產生不利影響。正因為如此,SBR法中限制曝氣比非限制曝氣更不易膨脹。
c. 反應器中底物濃度較大。絲狀菌比絮凝菌膠團的比表面積大,攝取低濃度底物的能力強,所以在低底物濃度的環境中(如*混合式曝氣池)往往占優勢。在SBR 法的整個反應階段,不僅底物濃度較高、梯度也大,只有在反應進入沉淀階段前夕,其底物濃度才與*混合式曝氣池的相同。因此,所以說SBR法沒有利于絲狀菌競爭的環境。
d. 泥齡短、比增長速率大。一般絲狀菌的比增長速率比其它細菌小,在穩定狀態下,污泥齡的倒數數值等于污泥比增長速率,故污泥齡長的*混合法易于繁殖絲狀菌。由于SBR法具有理想推流狀態與快速降解有機物的特點,使它在污泥齡短的條件下就能滿足出水質量要求,而污泥齡短又使剩余污泥的排放速率大于絲狀菌的增長速率,絲狀菌無法大量繁殖。
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