“一体化污水处理设备”被广泛使用,有以下优势:
产污泥量少 90天排一次泥
“一体化污水处理设备”由于在AO生物处理工艺中采用了生物接触氧化池,其填料的体积负荷比较低,微生物处于自身氧化阶段,因此产泥量较少。此外,生物接触氧化池所产生污泥的含水率远远低于活性污泥池所产生污泥的含水率。因此,“一体化污水处理设备”所产生的污泥量较少,一般仅需90天左右排一次泥。
絮凝搅拌池、储泥池、脱水机房运维要点
(a)、设备管理
(1)每2小时巡视一遍,检查各设备工况。停用期间每周二,五检查一次。
(2)发现设备有异常振动、噪声、气味、轴承及传动件温升过高时及时通知运行人员停机,做进一步检查。
(3)每次维护检修工作完毕,立即将设备与现场清理干净。
(4)检修时捣出的污泥运到的地点填埋、放出的污水回流到进水泵房前池中。
(5)放出的废油必须按规定存放或利用,不得排入污水管道内。
(b)、安全操作
(1)污泥浓缩机、离心机、污泥输送泵在运行中,随时检查设备工作情况,及时维护与小修。
(2)在料仓顶部、污泥搅拌罐上平台、污泥输送泵进行设备维护、检修工作时,特别要注意人身安全,必须安排监护人员。
(3)污泥浓缩机、离心机、污泥输送泵等设备因故障停机维修时,必须在设备主控电源上悬挂警示牌,防止误操作、发生触电事故。维修时严格按照操作规程操作。
(4)加药搅拌设备运行时严格控制加药量。并做好防滑,防腐蚀等个人防护。
(5)加药管线应定期用清水冲洗管道,防止药剂堵塞管道。
(c)、维护***
(1)污泥进料、出料泵,投药泵停用后,必须进行***一次。
(2)冲洗,滤筒的喷嘴和集水槽经常清洗或疏通或更换喷咀、高压水管。
(3)定期检查和维修空压机和气压系统。
(4)定期检修污泥浓缩罐。
(5)各种机械设备及时润滑。
(6)共用水的恒压变频供水系统每季度检修一次。
污水处理中传统加氯消毒工艺局限性分析
***中常用的污水消毒方法主要有化学法与物理法,其中化学法中加氯消毒方法应用较为广泛,如、二氧化氯、漂、次等***。***中采用加氯消毒工艺的原因在于其操作简便,对***等病原体的杀灭能起到较好的效果,但存在的局限性也不容忽视。
【灭杀病毒的效果较差】
通过传统加氯消毒工艺应用于***污水消毒过程中分析,采用此工艺对许多如大肠菌群、沙门氏菌等菌群的去除率极高,而对病毒取出所达到的数量级。
尤其对肠道病毒进行灭杀时,由于其忍受力更强于肠道致病菌或大肠菌群,在通过次进行处理之后,仍可在排放的污水中检测出一定数量的病毒。因此,肠道致病菌或大肠菌群阴性无法确定病毒致病***是否存在。
【消毒副产物对生态安全的影响】
如前文所提,一部分***往往为保证实现良好的消毒效果,会投加过量的***,当余氯过高时便会使卤代烃含量逐渐增加,使其发生突变,威胁***健康与生态环境,如消毒过程中使用过量的次可能生成AOX,对水源以及水生生物体会产生持久、潜在的毒性影响。
【受污水水质的影响较大】
污水中包含许多有机、无机污染物,对其进行消毒处理时,需使用大量的***,并且病原微生物与***的接触以及***实际的消毒效果都会受到一定的影响。另外,对污水系统处理是否稳定也使影响消毒效果的重要因素之一。
***污水处理一般使用 AAO 工艺完成脱氮除磷。原污水和回流污泥一起进入生物选择段,进行泥水合和生物相优选,进入厌氧段实现磷的释放后进入缺氧段,硝化液通过内循环回流到缺氧段前,在缺氧反应段中完成反硝化脱氮后进入好氧段,好氧反应段中实现 BOD 去除、硝化和磷的吸收去除。
在我公司特有的固体系统中,微生物对基质浓度十分敏感,当进水浓度和有机负荷较低时,基质的去除主要通过胞外氧化,而在有机负荷较高时,则在微生物处于饥饿状态下,很多低分子可溶性基质将进入微生物细胞内存储,这种外源和内源代谢的交替循环是稳定间歇运行和控制丝状菌繁殖的有利条件。
在基质浓度高时,絮凝性微生物生长速度较快,能迅速吸收吸附低分子可溶性有机物,而丝状菌在此条件下繁殖速度慢,缺乏竞争力,从而能防止污泥膨胀,相反,当基质浓度低硝化液内循环含磷回流污泥进水生物选择段厌氧段、缺氧段、好氧段、深度处理池,丝状菌的繁殖能力超过非丝状菌,废水中所含一定量的可溶性有机物会导致污泥膨胀。在AAO 生物处理池前端设置生物选择段,生物选择段采用厌氧状态运行。在厌氧条件下,进入生物选择段的污水能在起始反应阶段迅速被聚磷菌所吸附吸收并转化成 PHB(聚β )在 VFA 的诱导下细胞内聚磷经水解成正磷酸盐释放到水溶液中,这一环境条件使聚磷菌在微生物生存竞争中占优势并得以大量繁殖,从而实现了生物活性的选择性要求,防止了丝状菌繁殖的污泥膨胀问题。
经过生物选择段后的污水首***入厌氧区,在厌氧区、缺氧区中分别完成除磷、脱氮功能。在好氧区内进行曝气充氧,主要完成降解有机物和硝化过程。在 AAO 生物反应池好氧区末端设有内回流泵,泥水混合液通过内回流泵不断地从好氧区抽送至缺氧区中,完成脱氮过程。
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