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MBR膜處理一體式污水處理設備
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預處理生化法處理工藝新進展
生化法由于其經濟、高效,一直以來在有機廢水的二級和深度處理中占有重要的地位,是廢水處理達標排放的重要保障。但因為前述高濃度難降解有機工業廢水的特點,用生化法處理該類廢水時應采取適當的預處理措施,以降低廢水的毒性和負荷、提高廢水的可生化性。采用物化一生化組合工藝處理某顏料廠含高濃度有機物、Cu'十和NH3-N的酞臀藍生產廢水,實際運行的出水達到了一級排放標準。孫華等通過對比實驗研究表明混凝沉淀和氧化不可能有效去除染料生產廢水中的有機物,活性炭可以大幅度降低出水有機物濃度,但成木及再生費用較高;而對廢水進行預處理后,再進行好氧處理可以有效去除有機物,能使出水達到排放標準,并且費用較省。肖晶等利用“混凝一膜分離一生化(A/O)”工藝成功地處理了增白劑廠排出的高濃度有機廢水。劉小平等將酸性高、COD濃度高的均酸廢水通過與生鐵屑反應及堿中和沉淀的預處理措施,使COD去除率大于60%,BOD/COD由處理前0.15提高到0.50;預處理后的廢水再與其它低濃度廢水混合,經好氧生化處理能達標排放。李潤良等采用“鐵屑內電解一亞鐵還原氧化一SBR生化”工藝處理DSD酸生產廢水,實驗結果表明用該工藝具有成本低和效果好的優勢。宋秋萍等選用NaOH,FeC13,PAM作為混凝劑混凝預處理玻璃纖維污水,處理后出水BOD/COD由原0.07提高到0.35,COD的去除率達78,再經生化處理后,該廢水可達標排放。
難生物降解的高濃度中藥生產有機廢水進行了混凝沉淀和生物處理試驗研究,證明了難生物降解的廢水通過適當的前期處理后使生化處理變為可行。據Fatma報道,埃及一個生產油漆的化工廠僅使用FeCl3和CaO作為藥劑的混凝沉淀法就能將廢水處理達到當地的排放標準。周萬鵬等采用無機膜一厭氧水解-SBR好氧工藝處理湖南某油脂公司油脂洗滌廢水,經工程運行實踐表明該工藝能使廢水穩定達標排放,解決了油脂廢水處理中的難題。胡小兵等運用過濾式厭氧折流反應器(FABR)對焦化廢水進行處理以提高焦化廢水的可生化性,之后再經好氧處理,廢水的COD和NH3一去除率均可達85%以上。PaulMSutton等用流化床反應器(FBR)對加拿大Algome鋼廠焦化廢水的應用處理進行了研究,2周后流化床反應器出水中酌的去除率達99%.5周后硫氰酸鹽的質量濃度降至5mg/L以下。
預處理一生化法是國內大多數高濃度難降解有機S業廢水處理工程實踐中的主流方法,也只有預處理一生化法才能較經濟地滿足我國目前所要求的較低排放濃度。
高濃度難降解有機工業廢水處理工藝研究發展方向
高濃度難降解有機工業廢水中污染物分散狀態可分為三類:粗分散系、膠態分散系和高分散系。粗分散系顆粒直徑在。2-2001un,如涂料、纖維雜質等:膠態分散系顆粒直徑在I-500nm,如分散染料、大部分高分子化合物等;高分散系顆粒在0.05-1.5nm,如活性染料,小分子有機物及部分無機物。上述污染物,除高分散系不易形成膠體顆粒外,大部分以膠體狀態或懸浮、乳液狀態存在于污水中。粗分散系顆粒和膠態分散系顆粒是廢水中COD濃度的主要組成部分,占到了廢水中COD總濃度的7090%甚至更多,是這類廢水難生物降解的重要原因。
A2/O-MBR+膜分離工藝
在A2/O-MBR組合工藝及其改進工藝的基礎上,進一步引入膜分離單元作為再生回用的三級處理單元,可以實現污水資源化高效回用。根據深度處理膜單元自身的特點,可將二級處理出水處理至地表水IV類或以上水質。
A2/O-MBR+人工濕地工藝
對于氮磷等部分指標偶爾超標的A2/O-MBR工藝,可后續采用潛流人工濕地,發揮植物根系吸收和富氧作用、基質填料截留及微生物的分解作用,進一步去除氮磷等植物營養物,可有效保障A2/O-MBR工藝出水達到地表水IV類限值。提高沉降效率有兩種方法:
1)縮短顆粒的沉淀距離、增大沉淀池面積,斜管沉淀屬這一類;
2)增大礬花顆粒的下沉速度,通過采用高效絮凝劑和優化絮凝工藝來實現。
1、平流式沉淀池
平流式沉淀池是目前我國大中型給水廠使用較廣泛的池型,具有結構簡單、管理方便、耐沖擊負荷強等優點。平流式沉淀池為矩形,上部為沉淀區,下部為污泥區,池前部有進水區,池后部有出水區。經混凝的原水流入沉淀池后,沿進水區整個截面均勻分配,進入沉淀區,然后緩慢流向出口區。水中的顆粒沉于池底,沉積的污泥定期排出池外。
2、蜂窩斜板(管)沉淀池
蜂窩斜板(管)沉淀是把與水平面成一定角度(一般為60。)的眾多蜂窩斜板(管)組件置于沉淀池中。水流可從下向上或從上向下流動,顆粒則沉于底部,而后自動滑下。從改善沉淀池水力條件來分析,由于沉淀池水力半徑大大減小,從而使雷諾數R大為降低,弗勞德數大為提高,滿足了水流穩定性和層流的要求。為了進一步提高沉淀效率,許多改良型的蜂窩斜板(管)沉淀池應運而生。
蜂窩斜管填料特點:
1.濕周大,水力半徑小。
2.層流狀態好,顆粒沉降不受絮流干擾。
3.當斜管管長為1米時,有效負荷按3-5噸/米2˙時設計。V0控制在2.5-3.0毫米/秒范圍內,出水水質。
4.在取水口處采用蜂窩斜管,管長2.0~3.0米時,可在50-100公斤/米3泥砂含量的高濁度中安全運行處理。
5.采用斜管沉淀池,其處理能力是平流式沉淀池的3-5倍,加速澄清池和脈沖澄清池的2-3倍。
產品規格:Φ25mm、Φ35m、Φ50mm、Φ80mm
2.1迷宮式斜管沉淀池
迷宮式斜板沉淀池是在普通斜板沉淀池的斜板垂直方向上安裝數道翼形葉片,翼形葉片將進入的水流分為主流區、旋流區和環流區。位于主流區內的絮體,在流速和沉速的共同作用下,逐步下沉。在旋渦區的絮體,被強制輸送到環流區,每經過一個翼片截留一些絮體。進入環流區的絮體,在環流作用下,呈螺旋形運動并沿翼片下沉到池底。迷宮斜板沉淀池的渦旋區的渦旋強制輸送和環流區的高效沉淀作用,使其具有較高的沉淀效率。
生物除磷
EBPR系統中的除磷過程是利用PAOs(聚磷菌)在厭氧條件下吸收基質合成聚羥基烷酸(PHA)并分解胞內poly-P(聚磷)釋磷,然后在好氧條件下分解胞內PHA并過量吸磷合成poly-P完成的。Dulekgurgen發現EBPR系統厭氧段結束時,顆粒污泥內大量存在的桿狀細菌經染色呈poly-P陰性、PHA陽性,好氧段結束時桿狀細菌Neisser染色呈陽性。此染色結果與活性污泥中PAOs的染色結果*,說明好氧顆粒污泥中的桿狀細菌與PAOs的代謝機理相似。Lin等指出SBR系統中好氧顆粒污泥可厭氧吸收碳源釋磷,并在好氧條件下快速吸磷,顆粒污泥中的P質量含量達1.9%~9.3%,是接種污泥的2.2~11倍。同時隨著顆粒污泥比重的增大,顆粒污泥中P的含量升高,說明胞內含poly-P的污泥比普通污泥密度高。Kreuk等研究表明:好氧顆粒污泥表層含有異氧PAOs、自養硝化菌,內層含有PAOs,且在低氧飽和濃度(20%)時,總P的去除率可達到94%。好氧顆粒污泥在EBPR系統中表現出的除磷功能可由PAOs除磷的機理解釋。
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