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一天處理120噸一體化污水處理設備
污水設備研發、生產、銷售。
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一體化污水處理設備、氣浮機、二氧化氯發生器、加藥裝置專業生產商。
采用A/O工藝處理化學化工污水。結果表明,A/O工藝對氨氮具有很強的去除能力,去除率達到95%以上,出水氨氮穩定達標排放;對COD也有較高的降解能力,正常情況下去除率達到80%以上。
從理論上講,A/O工藝對石油化學化工污水具有良好的處理效果,但在實際工程中往往會出現以下問題:(1)受到進水水質的影響較大,氨氮去除效果不理想;(2)O段的水力停留時間難以控制。很多采用A/O工藝的石化污水處理廠為了獲得較高的有機物去除效率,將O段水力停留時間設置的很長,有時長達30~40h。
兩段活性污泥法
采用兩段活性污泥法(AB工藝)處理化學化工污水,在進水COD為1600mg/L,BOD為800mg/L,總容積負荷為1.2kgCOD/(m˙d)的條件下,COD去除率能達到96.5%,BOD去除率達98%以上,氨氮去除率也達到了較高的水平。但是在利用兩段活性污泥法處理高濃度化學化工污水時,普通活性污泥法的缺點也難以避免,如受污水中有毒物質的影響較大,COD去除效果不穩定,耐沖擊能力差等,因此很難滿足日益提高的出水水質要求。
國內外學者在處理石化污水方面做了大量的研究工作,在處理工藝、運行條件上得出了一些有重要價值的結論,這對于處理高濃度、難降解污水具有重要的指導意義。通過以上分析也可以發現,采用常規的工藝處理高濃度、難降解的石油化學化工污水存在著以下問題:
(1污泥培養困難,活性不高甚至大量死亡,系統耐沖擊負荷能力差;
(2)高濃度進水時有機物的去除效率不高,不能滿足出水水質的要求;
(3)有些工藝雖然能夠實現有機物高的去除率,但是硝化脫氮效果較差,出水氨氮的濃度較高;
(4)難以實現自動化控制,操作繁瑣,運行成本高。
QBR技術處理法簡介
現在介紹一種新型化學化工污水處理法。QBR技術(QuickBioReactor),即快速生物反應器,亦為曝氣生物氧化池。該池的作用是利用其中生長的特殊的微生物使傳統活性污泥法無法處理的高濃度毒性污水中的大部分難生化降解及易生化降解的有機物在好氧條件下快速、經濟地得到降解的生物前處理工藝。
由于特殊的微生物是從長期生存在含有高濃度毒性的某些有機化合物的環境中分離篩選得到的,在微生物酶的降解作用下降低污水的生物毒性,提高污水的可生化性,為高濃度毒性有機污水的后續處理創造有利條件。QBR技術池為鋼筋混凝土結構,池內水溫控制在30~40℃,處理負荷CODCr為10~20kg/(m3.d),容積負荷比傳統活性污泥法提高10倍以上。
QBR技術所具備的明顯優勢。*微生物菌群長期生存于含有高濃度毒性的有機化合物環境,在其微生物酶的降解作用下,可以降低工業污水的生物毒性,提高可生化性,也為其后續處理創造出有利條件。QBR工藝具有高于傳統活性污泥法10倍以上的容積負荷,極大地降低了高濃度化學化工污水的處理成本。
一天處理120噸一體化污水處理設備還可以大大縮短處理工藝流程,一次性投資及處理費用較傳統的花費少。該技術避免了焚燒法、濕式氧化法等高溫高壓運行方式,在常溫、常壓條件下即可實施,減少了潛在危險因素,也轉移污染物,更不會帶來二次污染。較之傳統生物處理系統,啟動時間大大縮短,植入*微生物菌群兩到三天后即可實現正常運行,而傳統啟動時間則需一兩個月;同時,改善了污泥沉淀性能,抑制污泥膨脹,污水處理系統運行的穩定性大大增加。
QBR技術的工藝說明。QBR工藝的主反應區是曝氣池,它是QBR技術的關鍵構筑物,曝氣池內有旋流曝氣器,經鼓風機進行供氧曝氣;QBR生化學化工藝有一定的特殊性,在生化進行過程中會放熱,導致曝氣池內溫度升高,而生化反應的*微生物菌群在不同溫度下會有不同的處理效果。現場應使用板式換熱器對池內進行降溫處理工作,確保*微生物菌群的處理效果。
生物膜法是屬于好養生物處理的方法,它是將廢水通過好氧微生物和原生動物,后生動物等在載體填料上生長繁殖形成的生物膜,吸附和降解有機物,使廢水得到凈化的方法。根據裝置的不同,生物膜法可分為生物濾池、生物轉盤、接觸氧化法和生物流化床等四類。在石油和化學工業的廢水處理中,其中應用多的是接觸氧化法。
生物膜法處理污水的機理
1、生物膜法處理污水的發展
在20世紀50年代以前,生物膜法卻一直未被人們重視,其原因主要是因為生產中早采用的生物膜法構筑物是以碎石為填料的滴濾池。碎石的比表面積小,能夠為微生物附著生長的表面積小,因而滴濾池的負荷不可能很大,使其占地面積較大,衛生狀況也不好。
50年代,由于塑料工業的發展以及塑料填料引入生物膜處理系統,使生物膜法出現了許多具有重要意義的發展。因此,出現了許多新型的生物膜法設備。
20世紀70年代末,為強化生物膜法反應器中的傳質,流化床系統被引人生物膜處理中,稱為生物流化床。生物流化床兼有活性污泥法和生物膜法的待點,又稱為半生物膜和半懸浮生長系統。
2、生物膜法處理污水的基本流程
進入生物膜反應器,廢水在生物膜反應器中經需氧生物氧化去除有機物后,再通過二次沉淀池出水。
3、生物膜法處理污水機理
(1)、 生物膜的構造特征
生物膜(好氧層+兼氧層+厭氧層)+附著水層(高親水性)。
(2)、 降解有機物的機理
①微生物:沿水流方向為細菌——原生動物――后生動物的食物鏈或生態系統。具體生物以菌膠團為主、輔以球衣菌、藻類等,含有大量固著型纖毛蟲(鐘蟲、等枝蟲、獨縮蟲等)和游泳型纖毛蟲(楯纖蟲、豆形蟲、斜管蟲等),它們起到了污染物凈化和清除池內生物(防堵塞)作用。
②污染物:重→輕(相當多污帶→α中污帶→β中污帶→寡污帶)。
③供氧:借助流動水層厚薄變化以及氣水逆向流動,向生物膜表面供氧。
④傳質與降解:有機物降解主要是在好氧層進行,部分難降解有機物經兼氧層和厭氧層分解,分解后產生的H2S,NH3等以及代謝產物由內向外傳遞而進入空氣中,好氧層形成的NO3--N、NO2--N等經厭氧層發生反硝化,產生的N2也向外而散入大氣中。
⑤生物膜更新:經水力沖刷,使膜表面不斷更新(DO及污染物),維持生物活性(老化膜固著不緊)。
生物膜的凈化特征
(1)、微生物相方面:
①微生物的多樣化:生物膜是由細菌、真菌、藻類、原生動物、后生動物以及一些肉眼可見的蠕蟲、昆蟲的幼蟲組成(濾池蠅具有抑制生物膜過速增長的功能)。
②生物的食物鏈長:生物膜上的食物鏈要長于活性污泥,因此污泥量少于活性污泥系統。
③能夠存活時間長的微生物:SRT與HRT無關,因此硝化菌和亞硝化菌也得以繁衍、增殖,因此生物膜法的各種工藝都具有硝化功能,采取適當運行方式,可脫氮。
④分段運行與優勢菌種:生物膜法多分多段運行,每段繁衍與本段水質相適應的微生物。