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濰坊一辰環保水處理設備有限公司
婁底地埋式醫院污水處理設備藝采用的是生物處理無剩余污泥技術,微生物把有機物和有害污染轉化為空氣——氮氧化和物、熱量和水。因此污泥量少,減少了管理費用。
【簡單介紹】
婁底地埋式醫院污水處理設備本工程擬采用PLC控制系統,對污水處理站的工藝過程進行自動控制、集中管理。P LC控制系統由可編程序邏輯控制器(PLC)及檢測儀表組成。擬在配電間內設PLC控制系統。
【詳細說明】
婁底地埋式醫院污水處理設備工藝法基本原理
A/O 是 Anoxic/Oxic 的縮寫,它的*性是除了使有機污染物得到降解之外,
還具有一定的脫氮除磷功能,是將厭氧水解技術用為活性污泥的前處理,所以 A/O
法是改進的活性污泥法。
A/O 工藝將前段缺氧段和后段好氧段串聯在一起,A 段 DO 不大于 0.2mg/L,O
段 DO=2~4mg/L。在缺氧段異養菌將中水中的淀粉、纖維、碳水化合物等懸浮污
染物和可溶性有機物水解為有機酸,使大分子有機物分解為小分子有機物,不溶
性的有機物轉化成可溶性有機物,當這些經缺氧水解的產物進入好氧池進行好氧
處理時,可提高中水的可生化性及氧的效率;在缺氧段,異養菌將蛋白質、脂肪
等污染物進行氨化(有機鏈上的 N 或氨基酸中的氨基)游離出氨(NH3、NH4+),
在充足供氧條件下,自養菌的硝化作用將 NH3-N(NH4+)氧化為 NO3-,通過回流
控制返回至 A 池,在缺氧條件下,異氧菌的反硝化作用將 NO3-還原為分子態氮(N2)
完成 C、N、O 在生態中的循環,實現中水無害化處理。
A/O 內循環生物脫氮工藝特點
根據以上對生物脫氮基本流程的敘述,結合多年的焦化廢水脫氮的經驗,我
們總結出(A/O)生物脫氮流程具有以下優點:
(1)效率高。該工藝對廢水中的有機物,氨氮等均有較高的去除效果。當總停
留時間大于 54h,經生物脫氮后的出水再經過混凝沉淀,可將 COD 值降至 100mg/L
以下,其他指標也達到排放標準,總氮去除率在 70%以上。
(2)流程簡單,投資省,操作費用低。該工藝是以廢水中的有機物作為反硝化
的碳源,故不需要再另加甲醇等昂貴的碳源。尤其,在蒸氨塔設置有脫固定氨的
裝置后,碳氮比有所提高,在反硝化過程中產生的堿度相應地降低了硝化過程需
要的堿耗。
(3)缺氧反硝化過程對污染物具有較高的降解效率。如 COD、BOD5 和 SCN-在缺
氧段中去除率在 67%、38%、59%,酚和有機物的去除率分別為 62%和 36%,故反硝
化反應是zui為經濟的節能型降解過程。
(4)容積負荷高。由于硝化階段采用了強化生化,反硝化階段又采用了高濃度
污泥的膜技術,有效地提高了硝化及反硝化的污泥濃度,與國外同類工藝相比,
具有較高的容積負荷。
(5)缺氧/好氧工藝的耐負荷沖擊能力強。當進水水質波動較大或污染物濃度
較高時,本工藝均能維持正常運行,故操作管理也很簡單。通過以上流程的比較,
不難看出,生物脫氮工藝本身就是脫氮的同時,也降解酚、氰、COD 等有機物。
結合水量、水質特點,我們*采用缺氧/好氧(A/O)的生物脫氮(內循環) 工藝
流程,使中水處理裝置不但能達到脫氮的要求,而且其它指標也達到排放標準。
曝氣生物濾池是生物接觸氧化和淹沒式生物濾池工藝的基礎上發展起來的一種生物
處理新工藝。其原理是在曝氣生物濾池中填加一種生物載體,其上生長有活性微生物
膜,在濾池底部通過曝氣設備提供微生物分解污染物所需要的氧氣。中水 在流經填料
時,利用其很強的吸附能力和降解能力對中水進行快速凈化,而中水中的懸浮物和脫
落的微生物膜不會穿透填料層隨水而出在曝氣生物濾池中同時發生“生物氧化分解、消
化反應和物理截留"等作用。曝氣生物濾池工藝*、成熟,在中水的處理和回用方面
具有多種優點:
1) 占地面積小:曝氣生物濾池的水力負荷大大高于其它好氧處理工藝,且不需二沉
池,節省占地面積。
2) 出水水質好:由于工藝特點兼具過濾功能和生化降解有機物的功能,因此出水清澈。
【簡單介紹】
工藝采用的是生物處理無剩余污泥技術,微生物把有機物和有害污染轉化為空氣——氮氧化和物、熱量和水。因此污泥量少,減少了管理費用。
【詳細說明】
設備工藝流程描述
1) 酒店生活污水、廚房洗滌廢水通過地溝匯集進入污水處理界區,首先通過格柵井內設置排污泵將廢水經細格柵(去除2mm以上的雜質)移送到調節池。
2) 酒店生活污水、廚房生產廢水并非24小時/天均勻排放,但為了減少工程投資、滿足后續生化處理設施的要求,廢水處理系統是按24小時/天連續運行設計,因此需設置調節池均衡水量,同時在池內設攪拌,一方面均衡水質,同時對廢水進行預曝氣處理,防止SS在池內沉淀。
3)廢水的處理出水對氨氮要求較高,氨氮廢水的處理一般有物化和生化兩種方法。
物化法分為氯化法、磷鎂沉淀法、離子交換法、汽提法和吹脫法。氯化法是通過投加足夠量的氯使廢水中的NH3—N氧化成氮氣,此法處理費用高,一般用于給水的處理。生化法處理成本較低,只需控制一定的條件(如pH、DO和有機物濃度),運行管理較為方便。厭氧段可以供聚磷菌將體內的ATP進行水解,放出磷酸和能量,形成ADP,即:
ATP+H2O→ADP+H3PO4+能量
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