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30m3/d地埋式污水处理设备

简要描述:

30m3/d地埋式污水处理设备废,在A级生物池段异养菌将污水中可溶性有机物水解为有机酸,使大分子有机物分解为小分子有机物

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30m3/d地埋式污水处理设备

30m3/d地埋式污水处理设备——开发方法

利用GIS组件接口开发本系统,完全符合当前流行的GIS组件式开发。软件的组件技术是新一代GIS的重要基础,它把GIS的功能适当抽象,以组件形式供开发者使用,将会带来许多传统GIS工具无法比拟的优点。具体表现如下:

1、开发环境宽松,开发相对简捷 组件的生产建立在严格的标准之上,因此,凡符合标准的组件都可在目前流行的各种开发工具上使用。这样VB、VC、Delphi、PowerBuilder、Notes、Access等都可直接成为GIS的开发工具,它们各自的优点都能够得到充分发挥。这与传统GIS专门性开发环境相比,是一种质的飞跃。

由于GIS组件可以直接嵌入MIS开发工具中,对于广大开发人员来讲,就可以自由选用他们熟悉的开发工具。而且,GIS组件提供的API形式非常接近MIS工具的模式,开发人员可以像管理数据库表一样熟练地管理地图等空间数据,无须对开发人员进行特殊的培训。

常见的投加药剂:

(1)投加氯和氧化剂;

(2)投加混凝剂;

(3)投加消泡剂和植物油。

3缩短污泥停留时间

降低曝气池的污泥停留时间,也就是降低细胞平均停留时间,能有效控制活性污泥过程中的生物泡沫。降低污泥停留时间,实质上是种生物筛选策略,即利用发泡微生物平均世代时间较长的特点,抑制发泡微生物在曝气池中的过度增殖或将其排除出去,达到控制生物泡沫的目的。

4向曝气反应器内投加载体

在一些活性污泥系统中投加移动或固定填料,使一些易产生污泥膨胀和泡沫的微生物固着生长,这既能增加曝气池内的生物量、提高处理效果,又能减少或控制泡沫的产生。

污水可生化性指的是污水中污染物被微生物降解的难易程度,即污水生物处理的难易程度。污水的可生化性取决于污水的水质,即污水所含污染物的性质。若污水的营养比例适宜,污染物易被生物降解,有毒物质含量低,则污水的可生化性強,反之亦然。适于微生物生长的污水,可生化性强,不适于微生物生长的污水可生化性差。污泥的环境资源化应用

(1)污泥制黏结剂

城市污泥含有大量有机物,有一定黏结性能与热值,可用于制备型煤黏结剂。城市污泥替代白泥可以改善高温下型煤的内部孔结构不通,提高成型煤的气化反应性,降低燃烧后灰渣中的残炭,提高碳转化率,同时污泥在高温气化炉内被处理,可以有效防止二次污染。实验研究表明煤中掺入20%左右的城市污泥(含水率为80%),不会影响煤的燃烧特性,相反改善和提高煤的燃烧性能。

(2)污泥制吸附剂

活性炭是一种常见的高效吸附剂,但是制备商品活性炭的原材料昂贵,其是导致活性炭生产成本高原因之一。理论上几乎所有含碳物质均可用作制备活性炭的原材料,而城市污泥含有丰富的有机碳。以含碳较多的生化污泥为原料在一定高温下可以通过化学途径将其制成含碳吸附剂,可用于处理污水处理。

工艺(A/A/O)法

是一种常用的污水处理工艺,它是厌氧—缺氧—好氧生物脱氮除磷工艺的一种,A2/O工艺于70年代由美国专家在厌氧—好氧除磷工艺(A/O)的基础上开发出来的,可用于二级污水处理或三级污水处理,以及中水回用,具有良好的脱氮除磷效果。
首段厌氧池,流入原污水及同步进入的从二沉池回流的含磷污泥,本池主要功能为释放磷,使污水中P的浓度升高,溶解性有机物被微生物细胞吸收而使污水中BOD浓度下降;另外,NH3-N因细胞的合成而被去除一部分,使污水中NH3-N浓度下降,但NO3-N含量没有变化。
在缺氧池中,反硝化菌利用污水中的有机物作碳源,将回流混合液中带入的大量NO3-N和NO2-N还原为N2释放至空气,因此BOD5浓度下降,NO3-N浓度大幅度下降,而磷的变化很小。
在好氧池中,有机物被微生物生化降解,而继续下降;有机氮被氨化继而被硝化,使NH3-N浓度显着下降,但随着硝化过程使NO3-N的浓度增加,P随着聚磷菌的过量摄取,也以较快的速度下降。所以,A2/O工艺可以同时完成有机物的去除和脱氮除磷等功能。
混合液进入沉淀池,进行泥水分离,上清液作为处理水排放,沉淀污泥的一部分回流厌氧池,另一部分作为剩余污泥排放。


除磷、脱氮
(1)除磷。
城市废水中磷的主要来源是粪便、洗涤剂和某些工业废水,以正磷酸盐、聚磷酸盐和有机磷的形式溶解于水中。常用的除磷方法有化学法和生物法。
1)化学法除磷。利用磷酸盐与铁盐、石灰、铝盐等反应生成磷酸铁、磷酸钙、磷酸铝等沉淀,将磷从废水中排除。化学法的特点是磷的去除效率较高,处理结果稳定,污泥在处理和处置过程中不会重新释放磷造成二次污染,但污泥的产量比较大。
2)生物法除磷。生物法除磷是利用微生物在好氧条件下,对废水中溶解性磷酸盐的过量吸收,沉淀分离而除磷。整个处理过程分为厌氧放磷和好氧吸磷两个阶段。
含有过量磷的废水和含磷活性污泥进人厌氧状态后,活性污泥中的聚磷商在厌氧状态下,将体内积聚的聚磷分解为无机磷释放回废水中。这就是“厌氧放磷”。聚磷菌在分解聚磷时产生的能量除一部分供自己生存外,其余供聚磷菌吸收废水中的有机物,并在厌氧发酵产酸菌的作用下转化成乙酸背,再进一步转化为PHB(聚自-短基丁酸)储存于体内。
进入好氧状态后,聚磷菌将储存于体内的PHB进行好氧分解,并释放出大量能量,一部分供自己增殖,另一部分供其吸收废水中的磷酸盐,以聚磷的形式积聚于体内。这就是“好氧吸磷”。在此阶段,活性污泥不断增殖。除了一部分含磷活性活泥回流到厌氧池外,其余的作为剩余污泥排出系统,达到除磷的目的。

自动控制说明

(一)手动控制说明:
1、水解调节池中水位达到一定的高度时,开启阀门,打到手动位置依次启动①、②泵及风机设备。水位达到一定低度时,手动依次停机,处于待机状态。
2、污泥泵③可根据现场情况决定手动启动次数。
(二)自动控制说明:
1、污水泵由浮球自动控制,水解调节池中水位达到一定的高度时开启阀门,自动启动①、②泵及风机设备。水位达到一定低度时,整个设备自动停机,处于待机状态。
2、污水泵采用两台一用一备交替使用,一台损坏时,另一台自动连续使用,在设备处于待机时,风机会自动间歇运作以保证接触氧化池中微生物的需氧

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