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濰坊魯盛水處理設備有限公司
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為充分發揮纖維濾料的特長,在濾池內從上至下依次設有反洗排水槽、纖維密度調節裝置、纖維束濾料、濾板、布氣裝置、布水裝置。設備運行時水流經纖維濾料層,軟性纖維濾料在水流阻力作用下被壓實,濾層孔隙度沿水流動方向逐漸縮小,纖維密度逐漸增大,實現了深層過濾。當濾層截污到一定程度需清洗再生時,在反洗水作用下纖維濾層被放松,使濾料恢復自由狀態,對濾料進行氣水混合反洗,可有效地恢復濾元的過濾性能。
活性砂濾池
1.1工藝概況
活性砂過濾器是一種集絮凝、澄清、過濾為一體的連續過濾設備,廣泛應用于飲用水、工業用水、污水深度處理及中水回用處理領域。系統采用升流式流動床過濾原理和單一均質濾料,過濾與洗砂同束行,能夠24小時連續自動運行,巧妙的提砂和洗砂結構代替了傳統大功率反沖洗系統,能耗極低。
污水廠尾水通過進水管進入過濾器底部,經布水器均勻布水后自上而下通過濾料層。在此過程中,尾水被過濾,去除了水中的污染物。同時活性砂濾料中污染物的含量增加,并且下層濾料層的污染物程度比上層濾料要高。此時打開位于過濾器*的空氣提升泵,將下層的石英砂濾料提至過濾器頂部的洗沙器中進行清洗。濾砂清洗后返回濾床,同詩清洗所產生的污染物外排。
活性砂濾料在提升泵的作用下呈自上而下的運動,對尾水起攪拌作用。過濾器內濾料能夠及時得到清潔,抗污染物負荷沖擊能力強。活性砂過濾器特殊的內部結構及其自身運行特點,使得混凝、澄清、過濾在同一個池體內可全部完成。
臭氧一生物活性炭深度水處理工藝在國內外的應用
臭氧活性炭深度水處理工藝zui早于1961在西德Dusseldoff市Amestaad水廠投入使用。從2O世紀60年代以后.臭氧一生物活性炭技術逐漸被歐洲、美國、加拿大、日本等發達國家廣泛地應用到微污染水的深度處理中.并且對凈化飲用水水中各種污染物取得良好的效果:發展中國家應用zui廣泛的國家有以色列、南非、納米比亞等。其中有代表性的是德國的不來梅水廠、繆爾海姆水廠、法國的梅里蘇瓦茨水廠、瑞士的蘇黎世里格湖水廠、美國洛杉礬水廠和日本東京市的金盯凈水廠、大阪市的柴島水廠和澳大利亞的Edeope水廠等
目前,我國絕大多數污水處理廠執行的是《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)中的一級B 標準,而執行一級A 標準可以較大限度的對污水進行“除磷脫氮”,減少對后續受納水體的污染,出水可作為回用水,解決我國部分地區水資源緊缺的問題。因此,進行城鎮污水處理廠提標改造是水環境保護的要求,也是國家提出的節能減排的要求。污水處理廠經過強化二級生物處理,僅需要去除SS時,可設置過濾單元。應用于污水處理廠深度處理的過濾工藝有多種形式,包括活性砂濾池、高效纖維濾池、纖維轉盤濾池以及高效磁混凝工藝。
臭氧一生物活性炭深度水處理工藝(O3一BAO) 概述
臭氧-生物活性炭深度水處理技術被稱為飲用水凈化的第二代凈水技術.臭氧一生物活性炭技術采用臭氧氧化和生物活性炭濾池聯用的方法.將臭 氧化學氧化、臭氧滅菌消毒、活性炭物理化學吸附 和生物氧化降解四種技術合為一體其主要目的是在常規處理之后進一步去除水中有機污染物、消毒副產物的前體物以及氨氮.降低出水中的BDOC 和AOC.保證凈水工藝出水的化學穩定性和生物穩定性。
臭氧一生物活性炭深度水處理工藝(O一BAC1是指臭氧和活性炭吸附結合在一起的水處理方法.采取先臭氧化后活性炭吸附.并利用活性炭表面生長微生物的生物降解作用.完成對水中有機污染物的有效去除,它集臭氧氧化、殺菌消毒、活性炭物理吸附和微生物生物氧化作用為一體.充分發揮各自特長.互相促進。取得了去除有機污染物的多重效應,從而達到水質深度凈化的目的。臭氧一生物活性炭濾池聯合工藝能有效降解和去除水中的有機物、農藥、藻類,去除異臭、異味、色度,去除部分重金屬、化物、放射性物質、氨氮等。
2臭氧一生物活性炭深度水處理工藝的優缺點
優:臭氧一生物活性炭濾池工藝是將活性炭物理化學吸附、臭氧化學氧化、生物氧化降解及臭氧滅菌消毒四種技術合為一體.與傳統水處理工藝相比。具有明顯的優勢。主要體現在:
①常規加工藝處理的自來水的Ames致突變試驗結果多為陽性.而臭氧一生物活性炭工藝處理后為陰性;
②臭氧~活性炭工藝對有機污染物的去除率為50%以上.比常規處理提高15~2O個百分點;③提高色度和嗅瞇的去陳率,改善感官性指標;
④提高對鐵、錳的去除率;
⑤可以去除氨氮到9o%左右.水中的氨氮和亞酸鹽可被生物氧化為酸鹽。從而減少了后化的投量降低了三鹵甲烷等消毒副產物的生成;
⑥有效去除AOC、蛋白氨氮,提高處理水的生物穩定性.提高管剛水臆。
另外臭氧和活性炭聯合使用.還可以延長活性炭的運行壽命.減少運行費用。
缺點:盡管臭氧一生物活性炭濾池深度處理技術對于控制飲用水質污染和改善水質發揮了較好的作用,但也存在局限性。
)膜技術
膜技術主要是指納濾、超濾、滲透以即滲透等膜分離技術。小區生活污水經二級處理出水,經反滲透(RO)等膜技術深度處理,其出水可作為工業用水或生活用水。不過,由于膜技術的成本很高,且運行管理比較麻煩,目前在國內的應用不是很廣。
(三)膜生物反應器(MBR)
MBR作為一種新型的污水處理和水回用技尸在小區生活污水回用方面具有很好的應用前景。MBR集生物反應器的生物降解作用和膜的高效分離作用于一體,具有出水水質好、處理負荷高、裝置占地面積小、產泥量少、易于實現自動控制等優點。其出水經消毒后可鐘回用,甚至可回用于飲用水水源。MBR在發達國家的污水回用工業中已經得到了很好的應用,但是膜本身成本高,操作系統復雜以及運行成本較高,阻礙了其在小區生活污水回用處理中的應用。
(三)防止再生水和其它供水系統的相互污染
再生水一般采用壓力管道輸送,必須確保用水高峰期用戶儀表處水壓大于zui小水壓的要求,同時應保持飲用水供水管道中的壓力大于再生水供水管道中的壓力,以防因滲漏而污染飲用水,例如美國明確規定兩者之間的壓力差不得小于10psi(磅/平方英寸)。
當用水區同時采用飲用水和再生水供水時,必須考慮一定的防回流措施和空氣隔斷,以確保不會因再生水回流到飲用水系統中而對飲用水造成污染。同樣,某區域同時存在再生水和污水時,也必須具有防止污水污染再生水的措施。一般情況下,空氣隔斷為供水管道直徑的2倍。
(四)防止通過徑流、濺射、地下滲漏等方式進入批準的用水區之外的場合
再生水用作景觀灌溉或裝飾性噴泉的水源時,不能濺射到用水區之外的環境中,且用水區坑洼存水的時間不得超過2小時,否則需對用水量做出適當的修訂。應根據試驗確定用水區的供水速率,使其和滲透速率保持*,以防止再生水徑流事件的發生。雖然再生水可用于補足地下水資源,但必須考慮其是否會對地下水的水質造成不利影響。同樣的,再生水用于限制性或非限制性景觀蓄水池時也必須考慮其滲漏是否會對地下水水質造成不利影響,是否需要添加一定的防水襯里。
一體化設備以好氧生化法為主要處理工藝,設備本體包括格柵、調節池、酸化池、BFBR生物流化池和消毒池。設備本體之前一般須設置調節池,以均化水質和水量,調節池設計水力停留時間6h。BFBR生物流化池采用流化生物膜法,鼓風曝氣,設計停留時間2~3h。BFBR生物流化池出水經過濾后進入消毒池,按規范設計接觸時間1~2h。
一體化設備主體工藝采用生物膜法。生物膜法污泥濃度高、容積負荷大、耐沖擊能力強,處理效率高。早期設備主要采用生物轉盤,體積龐大,生物膜難控制,盤軸易損壞。目前,一體化設備逐漸發展為接觸氧化法和生物流化床工藝。尤其是生物流化床成為近年來的一個研究熱點。相比接觸氧化法,生物流化床污泥濃度更高、耐沖擊能力排放更強、剩余污泥率更低,且無堵塞、混合均勻,具有較好的脫氮效果,配置形式也較接觸氧化法更為靈活。
普通的生物流化床是在污水中投加懸浮填料,給微生物提供一種良好的載體,提高了微生物濃度;填料在水流和氣流的推動下呈流化狀態,兼有生物膜和活性污泥的雙重特點。隨著研究的進展,生物半流化床、BASE三相生物流化床、Circox氣提式生物流化床等新的型式不斷涌現,流化床的充氧特性、水流狀態、污泥濃度、脫氮效果得到較大的改進。新型流化床的處理效率更高,占地面積進一步減小,但是結構相對復雜,設備高度相應增加。因此,這些新型流化床應用于一體化設備還有待時日。
對一般城市污水而言,這些因素大都不會構成太大的影響,各參數基本能維持在適當范圍內。溫度的變化與氣候水處理設備有關,對于萬噸級的城市污水處理廠,特別是采用活性污泥工藝時,對溫度的控制難以實施,在經濟上和工程上都不是十分可行的。因此,一般是通過設計參數的適當選取來滿足不同溫度變化的處理要求,以達到處理目標。因此,工藝控制的主要目標就落在活性污泥本身以及可通過調控手段來改變的環境因素上,控制的主要任務就是采取合適的措施,克服外界因素對活性污泥系統的影響,使其能持續穩定地發揮作用。
對一般城市污水而言,這些因素大都不會構成太大的影響,各參數基本能維持在適當范圍內。溫度的變化與氣候水處理設備有關,對于萬噸級的城市污水處理廠,特別是采用活性污泥工藝時,對溫度的控制難以實施,在經濟上和工程上都不是十分可行的。因此,一般是通過設計參數的適當選取來滿足不同溫度變化的處理要求,以達到處理目標。因此,工藝控制的主要目標就落在活性污泥本身以及可通過調控手段來改變的環境因素上,控制的主要任務就是采取合適的措施,克服外界因素對活性污泥系統的影響,使其能持續穩定地發揮作用。
污水生化處理、如何處理污水問題
污水生化處理屬于二級處理,以去除不可沉懸浮物和溶解性可生物降解有機物為主要目的,污水生化處理工藝構成多種多樣,可分成活性污泥法、AB法、A/O法、A2/O法、SBR法、氧化溝法、穩定塘法、土地處理法等多種處理方法。
日前大多數城市污水處理廠都采用活性污泥法。生物處理的原理是通過生物作用,尤其是微生物的作用,完成有機物的分解和生物體的合成,將有機污染物轉變成無害的氣體產物(CO2)、液體產物(水)以及富含有機物的固體產物(微生物群體或稱生物污泥);多余的生物污泥在沉淀池中經沉淀池固液分離,從凈化后的污水中除去。
在污水生化處理過程中,影響微生物活性的因素可分為基質類和環境類兩大類:
一、基質類包括營養物質,如以碳元素為主的有機化合物即碳源物質、氮源、磷源等營養物質、以及鐵、鋅、錳等微量元素;另外,還包括一些有毒有害化學物質如酚類、苯類等化合物、也包括一些重金屬離子如銅、鎘、鉛離子等。
(3)溶解氧。對好氧生物反應來說,保持混合液中一定濃度的溶解氧至關重要。當環境中的溶解氧高于0.3mg/l時,兼性菌和好氧菌都進行好氧呼吸;當溶解氧低于0.2-0.3mg/l接近于零時,兼性菌則轉入厭氧呼吸,絕大部分好氧菌基本停止呼吸,而有部分好氧菌(多數為絲狀菌)還可能生長良好,在系統中占據優勢后常導致污泥膨脹。一般的,曝氣池出口處的溶解氧以保持2mg/l左右為宜,過高則增加能耗,經濟上不合算。
在所有影響因素中,基質類因素和PH值決定于進水水質,對這些因素的控制,主要靠日常的監測和有關條例、法規的嚴格執行。實現對生物反應系統的過程控制關鍵在于控制對象或控制參數的選取,而這又與處理工藝或處理目標密切相關。
前已述及溶解氧是生物反應類型和過程中一個非常重要的指示參數,它能直觀且比較迅速地反映出整個系統的運行狀況,運行管理方便,儀器、儀表的安裝及維護也較簡單,這也是近十年我國新建的污水處理廠基本都實現了溶解氧現場和在線監測的原因。
前景與展望
分散式污水處理技術由于占地面積少、節省管網維護與建設費用、環境影響較小、因地制宜、靈活多樣等優點特別的將具有廣闊的發展空間及良好市場前景。對于各環保公司,只有盡快研制出真正高效、低耗、造價及運營費用低廉的污水處理設備,才能抓住市場的機遇,成為行業的*。
分散式污水處理技術研究現狀
目前,分散式污水的處理技術主要是采用生物處理技術,包括厭氧無動力處理技術、生物膜法、速分生物處理和生態處理技術。
膜處理技術MBR是生物處理單元與膜分離單元相結合的一種新型水處理技術,二沉池用膜組件代替,以減少處理設施的占地面積,并通過保持較低污泥負荷的方式來減少污泥量。在再生水資源日益得到重視的當今社會,MBR在污水處理領域特別是分散污水處理和回用方面得到普遍應用。為了克服獨立的MBR工藝對氮磷去除率較低的缺陷,通常將MBR與其他工藝進行組合。如淹沒復合式膜生物反應器、循環交替式活性污泥法MBR、生物移動床MBR、淹沒式MBR、循環間歇式活性污泥法MBR、厭氧+好氧+缺氧序批式MBR等,這些新工藝不僅強化了處理效果,提高了氮磷的去除率,同時減輕了膜污染。
速分生物處理技術速分生物處理技術是將“流離”原理應用到A/O技術或生物膜技術中,形成的一種新型污水處理技術。速分生化池內的填料為速分生化球,生化池內布設曝氣系統,污水中的懸浮顆粒經速分生化池的三相運動,由流速快的液體流向流速慢的固液界面富集,達到固液分離的目的。反應器的空間劃分和多孔微生物載體均具有厭氧、缺氧、好態狀態,進而形成多樣的微生物生態系統。該技術具有處理效果好,使用壽命長,無污泥,無異味,維護方便與建設可模塊化等優點,目前已成功應用于多處重點工程和不同規模的水處理站。
生態處理技術生態處理技術主要包括以人工濕地和穩定塘等以及目前新型的蚯蚓濾池處理技術。人工濕地是由人工建造和控制運行的與沼澤地相似的地面,利用生態系統的物理、化學與生物的三重協調作用,經過濾吸附、離子交換、沉淀、植物吸收與微生物分解實現對生活污水的高效凈化。
3分散式污水處理一體化設備研究現狀
由于現在居民的住戶越來越趨于片區化, 因此要求分散式污水處理系統的安裝、操作與維護必須簡單, 且要運行穩定可靠, 不需要專業人員管理。這就需要設計出工業流水線來生產成品式小型污水處理設備。合續環境有學者認為,當前, 發展集預處理、二級處理與深度處理于一體的小型污水凈化設備, 已經成為國內外污水分散處理技術發展的一種趨勢。
可以看出,大部分一體化設備核心技術是基于生物處理技術,且主要應用于分散式的生活污水處理,針對工業廢水的一體化設備較少,在未來還有廣泛的研發空間。
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