每天处理5吨一体化污水处理设备

  本设备可用于:生活污水、医疗污水、洗涤污水、餐饮污水、屠宰污水、食品加工污水、喷涂污水等各种高低难度的污水处理。

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  污泥驯化工作进入第二阶段后,监控溶解氧的同时,应开始监测活性污泥的30分钟沉降比(SV)和营养物质参数。在进行监测活性污泥沉降比的过程中可以发现在此阶段的前几天泥水混合物的颜色几乎同进水的颜色相同,随着曝气时间的增加,泥水混合物的颗粒变大,沉降性能变好,并且颜色逐渐变为黑褐色。

  在此阶段中活性污泥沉降比可达到20%。检测营养物质的目的是为微生物的生长提供条件,在活性污泥驯化的过程中营养物质的参数BOD:N:P应控制在100:5:1左右,若不能达到此参数应投加营养物质进行调节。

  活性污泥驯化工作进入第三阶段后,活性污泥驯化工作基本完成。在此阶段中,应严格按照样表3-1中所列分析计划,对泥水混合物的关键参数进行监测、分析和控制,并保存相关数据供系统正常运行参考。当活性污泥浓度值达到规定范围并相对稳定时,可以认为活性污泥驯化工作基本完成。污水经生化和沉淀处理后,出水SS应达标。在该阶段过程中应根据实际操作情况进行剩余污泥排放。

  该阶段的目的是记录运行参数,即活性污泥30分钟沉降比(SV)、生物镜检、污泥回流比和剩余污泥排放量等关键控制参数。为系统的正常运行提供参考。当进水浓度较低、污泥生长情况较差的情况下应增加污泥回流比,同时当污泥膨胀等情况发生时应减小污泥回流比。

  在污泥驯化的该阶段和以后系统正常运行的过程中应严格控制污泥回流比,如果没有保证污泥回流比,可能会出现以下现象:

  没有足够的活性污泥来处理污染物。这种情况通常出现在系统启动的前一到两个星期;若污泥回流比较小,导致污泥在沉淀池中停留时间较长,污泥在二沉池中发生厌氧反应,可能会出现上浮和臭味;污泥在二沉池中形成较厚的泥层,可能导致出水悬浮固体浓度较高;当有足够的溶解氧浓度的情况下,活性污泥在生物处理池中将产生硝化反应,可能会导致沉淀池中发生反硝化反应导致污泥量增加。

  污泥驯化的第四阶段结束后及污泥驯化工作完成后,活性污泥各运行参数都应在设计控制范围内并相对稳定。

  低浓度废水通常指COD浓度小于1000mg/L的废水,主要包括生活污水和各种稀释的工业废水。由于处理系统长期在低有机负荷状态下运行,无法为微生物提供足够的养分,因此易造成出水水质不达标和能源的浪费。目前,低浓度废水的处理多采用活性污泥法、

  接触氧化法和滴滤池等好氧工艺。然而随着能源的日益紧缺,厌氧工艺的不断发展和完善,厌氧处理的优点显得更加突出。越来越多的研究者把目光转向低浓度污水的厌氧处理,无论是实验室小试还是生产性处理都取得了很多成果。

  本文综述了低浓度废水处理技术的研究进展,重点介绍了生物膜工艺、序批式活性污泥工艺、改良A2/O工艺、人工湿地处理工艺、升流式厌氧污泥床(UASB工艺)、膨胀颗粒污泥床反应器(EGSB工艺)、厌氧折流板反应器(ABR工艺)和组合式折流板厌氧反应器(HABR工艺)。

  低浓度废水碳源通常不足,给处理中的脱氮除磷带来许多问题。在生物脱氮除磷的结合系统中,厌氧释磷、缺氧反硝化、好氧异养菌代谢要消耗碳源。其中反硝化和释磷对于挥发性脂肪酸的竞争性矛盾尤为突出,通常为了充分释磷,往往首先满足厌氧释磷对碳源的要求,这就会导致后续反硝化碳源的不足,进而影响系统的脱氮效果;或者反之,影响除磷效果。

  国内新建的大部分具有脱氮除磷功能的城市污水处理厂,由于配套的城市排水系统通常滞后于城市污水厂的建设,造成进入城市污水厂的污水量或污水水质远低于设计值,在试运行阶段甚至投入生产后正常进行的很长时期内,使污水处理厂处于低负荷运转状态。这些污水处理厂的实际运行结果表明,其总磷、总氮去除率低,尤其是总磷去除效果较差,通常总磷去除率小于50%。因此,对低碳源条件下除磷脱氮工艺的适宜运行条件进行研究,寻求合理的解决方法,是目前城市污水处理领域所面临的重要问题。

  一直以来,低浓度的城市生活污水处理技术都是以成熟的好氧处理为核心,包括采用活性污泥法、接触氧化法和滴滤池等好氧工艺,能耗、投资、运行费用都比较昂贵,尤其是国内经济不发达地区,地方财政很难独立支撑每年的污水处理运行费用。厌氧一直以来都被认为受底物限制影响很大,在低浓度下厌氧氧化速率很慢,对废水中的有机COD去除效果不大,厌氧处理低浓度废水仍然能够起到很大的作用。厌氧一直以来都被认为受底物限制浓度影响很大,在低浓度下厌氧氧化速率很慢,对废水中的有机COD去除效果不大,但最近的一些研究表明[4-5],厌氧处理低浓度废水仍然能够起到很大的作用,甚至能够获得60-70%的处理效果,尤其在处理城镇污水领域,有非常理想的效果。

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