一体化地埋式玻璃钢污水处理装置

一体化地埋式玻璃钢污水处理装置
地埋式一体化玻璃钢污水处理设备,包括调节池、水解酸化池、接触氧化池和沉淀池,所述污水通过污水管进入处理装置中的调节池,污水经过调节池调节水质水量,通过提升泵进入水解酸化池将大分子有机物水解为小分子有机物,主要是水解池中的布水系统,水解酸化池的出水进入接触氧化池,通过高效的生物组合填料将污染物去除,出水进入沉淀池进行固液分离。所述地埋式一体化玻璃钢污水处理设备采用玻璃钢材质,耐腐蚀,抗压性强,不变形,技术性能稳定可靠,自动化运行,不占地表面积不需盖房,无需采暖保温,不影响周围美化环境等优点。
一体化地埋式玻璃钢污水处理装置
硝化菌的培养
对于垃圾渗滤液来讲,硝化菌的培养是重点,相对于异养菌来讲比较难培养,硝化菌的培养过程同时也是污泥的驯化过程。
下面根据影响硝化菌生长的因素来确定硝化菌培养时应控制的指标。主要有以下几种:
①温度
在生物硝化系统中,硝化细菌对温度的变化非常敏感,在5~35℃的范围内,硝化菌能进行正常的生理代谢活动。当废水温度低于15℃时,硝化速率会明显下降,当温度低于10℃时已启动的硝化系统可以勉强维持,硝化速率只有30℃时的硝化硝化速率的25%。尽管温度的升高,生物活性增大,硝化速率也升高,但温度过高将使硝化菌大量死亡,实际运行中要求硝化反应温度低于38℃。所以高氨废水工程的调试应尽量选择气温15度以上的季节,如果必须在冬季启动,应尽量选用高氨污水厂的菌种,或有保温、加温措施的系统。
②ph值
硝化菌对ph值变化非常敏感,佳ph值是8.0~8.4,在这一佳ph值条件下,硝化速度,硝化菌大的比值速度可达大值。在硝化菌培养时,如果进水ph值较高,能够达到8.0左右好,如果达不到也不应刻意追求,只要系统内ph值不低于6.5即可,如低于此值,应及时补充碱度,如烧碱、纯碱等。
③溶解氧
氧是硝化反应过程中的电子受体,反应器内溶解氧高低,必将影响硝化反应得进程。在活性污泥法系统中,大多数学者认为溶解氧应该控制在1.5~2.0mg/l内,低于0.5mg/l则硝化作用趋于停止。当前,有许多学者认为在低do(1.5mg/l)下可出现snd现象。在do>2.0mg/l,溶解氧浓度对硝化过程影响可不予考虑。但do浓度不宜太高,因为溶解氧过高能够导致有机物分解过快,从而使微生物缺乏营养,活性污泥易于老化,结构松散。此外溶解氧过高,过量能耗,在经济上也是不适宜的。
④生物固体平均停留时间(污泥龄)
为了使硝化菌群能够在连续流反应器系统存活,微生物在反应器内的停留时间(θc)n必须大于自养型硝化菌小的世代时间(θc)minn,否则硝化菌的流失率将大于净增率,将使硝化菌从系统中流失殆尽。一般对(θc)n的取值,至少应为硝化菌小世代时间的2倍以上,即安全系数应大于2。
酸化池中的反应是厌氧反应中的一段。
厌氧池是指没有溶解氧,也没有硝酸盐的反应池。缺氧池是指没有溶解氧但有硝酸盐的反应池。
酸化池——水解、酸化、产乙酸,限制甲烷化,有ph值降低现象。工艺简单,易控制操作,可去除部分cod。目的提高可生化性;
厌氧池——水解、酸化、产乙酸、甲烷化同步进行。需要调节ph,不易操作控制,去除大部分cod。目的是去除cod。
缺氧池——有水解反应,在脱氮工艺中,其ph值升高。在脱氮工艺中,主要起反硝化去除硝态氮的作用,同时去除部分bod。也有水解反应提高可生化性的作用。
水解酸化池内部可以不设曝气装置,控制停留时间再水解、酸化阶段,不出现厌氧产气阶段,前两个阶段的cod去除率不是很高,因为他的目的只是将大分子的变成小分子有机物,一般去除率在20%左右,产气阶段的cod去除率一般在40%左右,但这是产生的硫化氢气体要进行除臭处理,且达到产气阶段的停留时间要较前两阶段长,也就是要出现厌氧状态。缺缺氧池内要设置曝气装置,控制溶解氧在0.3-0.8mg/l,利用兼氧微生物及生物膜来降解废水中的有机物,接触氧化池内的曝气器要慎重选择,既要保证供氧量,又要确保有利于生物膜的脱落、更新。一般不选用微孔曝气器作为池底的曝气器。
好氧池就是通过曝气等措施维持水中溶解氧含量在4mg/l左右,适宜好氧微生物生长繁殖,从而处理水中污染物质的构筑物;
厌氧池就是不做曝气,污染物浓度高,因为分解消耗溶解氧使得水体内几乎无溶解氧,适宜厌氧微生物活动从而处理水中污染物的构筑物;
缺氧池是曝气不足或者无曝气但污染物含量较低,适宜好氧和兼氧微生物生活的构筑物。
不同的氧环境有不同的微生物群,微生物也会在环境改变的时候改变行为,从而达到去除不同的污染物质的目的。
好氧池的作用是让活性污泥进行有氧呼吸,进一步把有机物分解成无机物。去除污染物的功能。运行好是要控制好含氧量及微生物的其他各需条件的佳,这样才能是微生物具有大效益的进行有氧呼吸。
厌氧处理是利用厌氧菌的作用,去除废水中的有机物,通常需要时间较长。厌氧过程可分为水解阶段、酸化阶段和甲烷化阶段。

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