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小型污水處理裝置
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厭氧生物濾池根據水流方向的不同,可分為升流式和降流式兩大類,降流式厭氧生物濾池亦稱降流式固定膜反應器(DSFF)。近年來也出現了升流式混合型厭氧反應器。
厭氧生物濾池除濾料外,還設有布水系統和沼氣收集系統。布水系統的作用是使進水分布均勻,為防止堵塞,其孔口大小及流速應選用及控制適當。沼氣收集系統的作用是收集產生的沼氣作為能源加以利用,沼氣收集系統上設有水封、氣體流量計及安全火炬。厭氧生物濾池多為封閉型,可以保證良好的厭氧環境并盡可能多地收集沼氣,其中濾料層低于污水水位,處于淹沒狀態。
升流式厭氧生物濾池的布水系統設于池底,污水由底部進入濾池后均勻地向上流動,在濾料表面附著的與濾料截留的大量微生物的作用下,污水中的有機物可被降解轉化為甲烷和二氧化碳等,凈化后的出水從池頂引出池外,沼氣由頂部的沼氣收集管收集,池內的生物膜不斷新陳代謝,脫落的生物膜隨出水帶出,因此濾池后還需設置沉淀分離裝置。目前在運行的大多數厭氧濾池都是升流式厭氧濾池。
降流式厭氧濾池中,布水系統設于池頂,污水由頂部均勻向下直流到底部,生物反應產生的氣體的流動可起一定的攪拌作用,因而無需復雜的配水系統,微生物附著在定向排列的濾料上,起降解有機物的作用。這種反應器不易堵塞,但固體沉積在濾池底部會給操作帶來一定的困難。
新近出現的升流式混合型厭氧反應器綜合了升流式厭氧污泥床與升流式厭氧生物濾池的特點,減小了濾料層的厚度,在濾池布水系統與濾料層之間留出了一定空間,使呈懸浮狀態的顆粒污泥在其中生長、累積,增加了反應器中的總生物量,減少了濾池被堵塞的可能性。與升流式厭氧污泥床相比,可不設三相分離器,節省基建投資。其濾料層高度與濾池總高之比,宜采用2/3。
運行特征
厭氧生物濾池適用于不同類型、不同濃度有機廢水的處理,其有機負荷取決于污水性質及濃度,一般為0.2-16kgCOD/(m3•d),濾池中生物膜厚度約為1-4mm,生物量濃度沿濾料層高度而變化,如升流式厭氧生物濾池底部的生物量濃度可達其頂部的幾十倍。實際運行結果表明,在相同水質條件及水力停留時間下,升流式厭氧生物濾池的COD去除率比降流式高,升流式混合型厭氧反應器則具更多運行上的優點。
溫度是影響厭氧生物濾池處理效果的因素之一。厭氧生物濾池大多在中溫條件(35℃)下運行。溫度降低會影響處理效率,經驗表明,溫度驟降會使效率下降幅度增大,若長時間穩定在較低溫的條件下運行,則會由于濾池中較長的固體停留時間而使溫度影響減弱,因此為了節約加溫所需能量,亦可在常溫下運行。
濾池高度對處理效果有一定影響。研究表明,絕大部分COD是在0.4m以下被去除的,因此濾池內填料高度不必超過1.2m。
采用升流式厭氧生物濾池,應注意當污水中懸浮固體濃度大于COD濃度的10%時,為防止濾層堵塞現象發生,應進行適當的預處理以降低進水懸浮物濃度。
厭氧生物濾池具有以下優點:
(1)處理能力比一般消化池高;
(2)生物量濃度高,可獲得較高的有機負荷;
(3)不需要專門的攪拌設備,裝置簡單,工藝自身能耗低;
(4)微生物菌體停留時間長,耐沖擊負荷能力較強;
(5)無需回流污泥,運行管理方便;
(6)在處理水量和負荷有較大變化的情況下,運行能保持較大的穩定性。
污水深度處理包括一級處理、二級處理、三級處理和深度處理。污水深度處理有別于污水三級處理。三級處理時再二級處理流程之后再增加處理設施來良好的水質,而深度處理則不限于此。為控制出水中某些特定的污染物濃度。獲得比傳統二級處理更好的水質而采取的處理工藝都是深度處理工藝。
污水深度處理工藝
污水深度處理工藝1、物理化學法
物理化學方法是通過機械截流、化學沉淀、化學氧化、離子交換等原理將污染物從水中去除。
①機械截流。簡單的機械截流方法是過濾,單純的過濾通常采用石英砂為濾料,對懸浮物及膠體有較好的去除,出水的濁度、SS通常較低,對COD及色度也有一定效果。
②化學沉淀。混凝沉淀工藝是污水深度處理中常用的工藝,我國大多數污水廠在深度處理工藝中均采用此方法。向水中投加化學藥劑,藥劑水解后與污染物相互作用,通過混凝過程形成大顆粒絮體,通過沉淀或氣浮得到分離。混凝沉淀工藝經濟、成熟,但處理效果受水質改變影響較大(藻類、Ph、水溫等),且對水質要求較高時,該工藝則無法滿足處理效果。
③化學氧化。化學氧化是各種高級氧化技術的基礎,它是使用化學氧化劑將污染物氧化成微毒、無害的物質或轉化成易處理的形態。常用的化學氧化劑包括H2O2、O3、ClO2、K2MnO4、K2FeO4等。O3是一種強氧化劑,幾乎可以與元素周期表中除鉑、金、銥、氟以外的所有元素反應,特別是在酸性溶液中,其標準氧化還原電位Eo=2.107V僅次于氟,具有*氧化能力。
④離子交換:離子交換樹脂已在不同領域廣泛應用。離子交換法是利用樹脂的特點將水中的污染物質通過曠或OH-的交換吸附在樹脂上,達到對污染物的去除目的。