一天处理50吨地埋式污水处理设备

一天处理50吨地埋式污水处理设备
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在生物系统内的载体表面添加微生物从而形成生物污泥,这层具有一定厚度附着的活性的膜状生物污泥就是生物膜,一般由单一或者多种微生物群落组成,通过自身死亡繁殖,保证脱落后更新的完整活性生物体系。主要是好氧细菌、厌氧细菌、兼性细菌、真菌、原生动物等。利用生物膜处理的技术就是生物膜技术,它是一类技术的统称,包括生物接触氧化、生物滤池、生物转盘等。生物膜技术比传统活性污泥技术处理效率更高。主要反应机理是浓度差导致污染物和氧气扩散到生物膜表面,并被其中的微生物吸附分解,微生物进行自身新陈代谢,完成污水的净化。生物膜反应器一般分为流动床和固定床,固定床中的生物载体固定,主要有生物滤池、生物转盘、生物接触氧化、微孔生物膜反应器;而流动床中的生物载体一般都不停运动,主要有生物流化床、气提式生物膜反应器、机械搅拌器床、厌氧生物膜膨胀床、移动床生物膜反应器。
好氧处理:活性污泥和生物膜法
活性污泥:
活性污泥法(activatedsludgeprocess)首先于20世初在英国出现,迄今已有近百年历史,是当前应用广泛的污水处理技术之一,该方法自1914年在英国曼切斯特市建成汗水试验厂以来,已有80多年的历史.目前,它已成为有机废水生物处理的主体,但是仍存在一些不容忽视的缺点:对冲击负荷适应能力差,易发生污泥膨胀,处理构筑物占地面积大,基建投资和运行费用高,管理复杂等.近几十年来,国内外学者对以上这些问题进行了不懈地探索和研究,在供氧方式,运转条件,反应器形式等方面进行了革新,开发了多种活性污泥法新工艺,使得活性污泥法朝着,节能的方面发展.以下是活性污泥处理方法的新工艺:
氧化沟(oxidationditch简称od)
氧化沟是20世纪60年代初荷兰的pasveer首先研究开发的,座氧化沟污水处理厂是pasveer于1954年在荷兰的voorshoten建造的.氧化沟是将曝气,沉淀和污泥稳定等处理过程集于一体,间歇运行,是活性污泥法的一种变形,经过50年的发展,形成了多种类型的处理系统,已广泛应用于城市汗水和工业汗水的处理工程中.
氧化沟兼有*混合式和推流式的特点,在控制适宜的条件下,沟内同时具有好氧区和缺氧共,可以进行硝化和反硝化反应,取得脱氮效果,同时使得活性污泥具有良好的沉降性能.
氧化沟以其流程简单,管理方便和良好的处理效果等优点正在我国不少工程项目中采用,近几十年来,随着技术的不断发展,氧化沟已以突破只适用于小型污水处理厂的局限.概括的讲氧化沟有单沟,双沟,三沟,多沟同心和多沟串连等多种布置互形式;有将二沉池与氧化沟分建或合建的;有连续进水或交替进水;有转刷曝气机,转盘曝气机或泵型,倒伞型表面曝气机进行充氧搅拌的氧化沟等等.
生物膜(biofilm)是由附着于惰性或者活性固体材料表面的微生物和由微生物自身分泌的胞外聚合物(extracellular polymeric substances, eps)所形成的高度结构化微生物群落(costerton et al., 1999).它的存在可引起一系列的环境问题, 如膜污染、管道堵塞、金属表面腐蚀和消毒效率降低等(gino et al., 2010; schwering et al., 2013).目前对其控制多采用杀菌剂、抗菌剂或其它大分子抑菌剂(rosmaninho et al., 2007; simões et al., 2010).但这些物质的释放无疑带来了新的环境风险, 长期使用抗生素或者杀菌剂还会导致细菌的抗药性增加, 耐药细菌蔓延.
利用化学信号小分子物质通过抑制微生物活性, 调节生物膜的发展过程是目前生物膜领域的研究热点.双(3-氨基丙基)胺是某些微生物自身产生的可以引起一些生物膜解体的信号分子(qu et al., 2016), 探讨这种小分子物质的生物膜调控作用对于开发新兴生物膜控制技术具有重要意义.目前, 双(3-氨基丙基)胺对微生物附着的抑制研究较少且多集中于纯菌生物膜, 对混合菌落生物膜的抑制研究鲜有.实际环境中的生物膜多由混合菌群组成, 因此有必要研究双(3-氨基丙基)胺对混合菌落生物膜抑制及解聚效应.本研究将以双(3-氨基丙基)胺为目标物质, 考察这种小分子物质对混合菌落生物膜形成抑制及解体效应机制, 并进一步对其减缓膜表面生物污染的可行性进行探讨.该研究对于建立基于小分子物质的生物膜抑制及膜表面生物污染控制方法具有理论价值与实际指导意义.
一体化中水处理设备的8个特点:
1、一体化中水处理设备控制系统,具有成型的结构和完善的软件,调试简单快速,工期短 ,效率高,简化了中水调试过程,一体化中水处理设备是中水监控的理想选择;
2、一体化中水处理设备的控制采用人性化人机界面设计,操作人员只需在人机界面上操作 即可控制整个系统。人机界面具有触摸屏操作、故障提示等功能,一体化中水处理设备大 程度地降低了中水站操作维护的工作量;
3、一体化中水处理设备设计了在线的自动清洗,以减缓膜污染,延长膜使用寿命。一体化 中水处理设备组合运用了在线水力清洗和在线药剂清洗两种创新技术,使得整个清洗系统在 经济的情况下,取得好的清洗效果;
4、一体化中水处理设备的曝气装置也采用*的设计,无需下到池底、也不需放空设备内 的污泥,就可取出曝气装置,一体化中水处理设备便于检修或更换曝气装置,也保存了生物 处理中宝贵的微生物资源;
5、一体化中水处理设备采用飘悬式膜组件,膜组件仅一端连接,且采用活动连接方式,拆 卸简单。一体化中水处理设备膜组件重量轻,湿态仅重15千克,可直接人工取出,省去了以 往膜组件需要机械吊装的麻烦,维修维护极其方便;
6、一体化中水处理设备对噪声进行了专门处理,首先我们采用低噪声的设备,并对产生噪 声的设备进行消噪处理,其次我们对一体化中水处理设备整体做了一定的防噪声措施;一体 化中水处理设备的好氧生物处理阶段采用全封闭设计,并设单独通风口,可直接与相邻的通风管道连接,从而大大改善整个中水机房内空气质量问题;
7、一体化中水处理设备选用需气量低的膜组件,降低了曝气量,从而降低了整个设备的能 耗;一体化中水处理设备运行灵活,对水质水量的变化适应性很强。尤其对于一些新建社区 或季节性的度假场所,即使进水量远低于设计水量,一体化中水处理设备通过自动控制系统 调节运行周期,使运行不受影响;
8、一体化中水处理设备采用一体式结构,内部结构紧凑,占地面积小且外形美观;一体化 中水处理设备处理效率高,出水水质优良稳定,处理出水不含ss,极其清澈,感观好,一体 化中水处理设备易于为中水用户接受;产水率接近100%,工艺自身几乎不耗水,处理后出水 可全部回用。
  自然处理法主要包括氧化塘和人工湿地两种方式。其中,氧化塘法已经广泛运用到采油废水的处理工艺之中。国内胜利油田桩西采油厂运用芦苇氧化塘对采油废水进行降解获取成功,废水中的cod、bod、硫化物、挥发酚等多项指标均得到改善,实现达标排放。大港油田运用兼性塘和好氧塘联合工艺处理采油废水,该氧化塘自2000年验收使用后,运行效果稳定,处理后废水中的cod、悬浮物、含油量等多项检测指标均得到显著改善,处理成本低于0.2元/m3。师祥洪将粉煤灰吸附和氧化塘结合运用于现河首站采油废水,处理工艺运行成本低,可靠性强,对废水中的污染物具有良好净化效果,处理后可实现达标排放。
人工湿地也是采油废水处理过程中运用到的一种工艺。cynthia等研究发现含盐采油废水经过反渗透预处理后进入湿地处理系统,可实现水质净化,出水水质满足灌溉要求。祝威等比较研究了两种生物法分别和人工湿地结合处理胜利油田某联合处理站采油废水,研究表明经处理后的废水生态毒性明显降低,从处理前的高毒级别降至低毒程度。桂召龙等研究表明水平潜流人工湿地中试系统对于治理采油废水是可行的,其中利用的湿地植物主要为芦苇,经治理后出水水质指标符合要求。黄翔峰等将水解酸化与人工湿地结合处理采油废水,研究表明当水解酸化水力停留时间为20h,人工湿地水力停留时间为4d时,出水cod≤80mg/l,水质得以明显改善。
序批式活性污泥法(sbr)
sbr工艺即序批式活性污泥法(sequencingbatchreactoractivatedsludgeprocess,简写为sbr),又称为间歇式活性污泥法,由于在运行中采用间接操作的形式,每一个反应池是一批批地处理废水,因此而得名.
70年代末期美国教授r.l.lrvine等人为解决连续污水处理法存在的一些问题提出,并于1979年发表了篇关于采用sbr工艺进行汗水处理得论著.继后,日本,美国,澳大利亚等国的技术人员陆续进行了大量的研究.
随着研究得深入,人们对该工艺的机理和优越性有了全新的认识.1980年在美国车家环保局的资助下,印第安纳州culver城投建了世界上个sbr工艺的污水处理厂.我国座应用sbr工艺的污水处理设施---上海市政工程设计院设计的sbr处理系统于1985年投入使用,此后陆续在城市污水及工业废水领域得以推广使用,同时,在全国也掀起了研究sbr的热潮,近年来成为国内外学者研究的热点.
目前,sbr主要应用于以下几个领域:城市污水,工业污水(主要有石油,化工,食品.制药等工业污水处理),有毒有害废水和营养元素的废水.
sbr是活性污泥法的一种变形,它的反应机理和污染物去除机制和传统活性污泥法相同,只是在运行操作不同.sbr是在单一的反应器内,在时间上进行各种目的的不同操作,故称之为时间序列上的废水处理工艺,它集调节池,曝气池,沉淀池为一体,不需要污泥回流系统.
sbr工艺的一个完整操作周期有五个阶段:进水期,反应期,沉淀期,排水期和闲置期.

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