醫院廢水一體化智能處理系統
生物膜法的優缺點
生物膜法具有以下優點:
1)微生物多樣化,生物的食物鏈長,有利于提高污水處理效果和單位面積的處理負荷;
2)優勢菌群分段運行,有利于提高微生物對有機污染物的降解效率和增加難降解污染物的去除率,提高脫氮除磷效果;
3)對水質、水量變動有較強的適應性,耐沖擊負荷力增強;
4)污泥沉降性能好,易于固液分離,剩余污泥產量少,降低了污泥處理費用,進而降低投資費用。
5)適合低濃度污水的處理;
6)易于維護,運行管理方便,耗能低。
但是與活性污泥法相比,生物膜法對環境溫度的要求較高,氣溫過高或過低都會影響生物膜的活性,引起生物膜的壞死和脫落。另外,由于生物膜需要附著在濾料上才能夠對污水起到凈化作用,因此載體的比表而積對生物膜處理的效果有著很大的影響,如果選用的濾料比表面積達不到要求,想要達到預期的處理效果就需要增加處理池的而積,使投資費用增大。生物膜法中使用的濾料屬于消耗品,需要對其進行周性的更新,增大了運行期間的管理費用同時,生物膜法對_L藝設計和運行條件的要求較為嚴格,一旦發生問題,便會引起濾料的破損和堵塞,降低出水的水質。
處理工藝方面的特征
①對水質、水量變動有較強的適應性:一段時間中斷進水,對生物膜也不會有致命影響,通水后易恢復。
②污泥沉淀性良好:污泥比重較大 ,且顆粒較大,易沉淀;但厭氧層過厚時,脫落的細小非活性懸浮物分散于水中,使水的澄清度下降。
③微生物量多,處理能力大、凈化功能強:附著生長,故生物膜含水率低,單位池容的生物量是活性污泥法的5~20倍,因而具有較大處理能力,凈化功能顯著提高。
④能夠處理低濃度廢水:生物膜能處理活性污泥法不能處理的低濃度污水和微污染的原水,使B0D5降至5~10mg/L。
⑤易于維護運行,節能,動力費用低;如生物轉盤、生物濾池等,去除單位BOD的耗電量較少。
三 活性污泥的優缺點
優點:不設初次沉淀池,A-B作為各自獨立的處理過程,均有各自獨立的污泥回流系統,因此易于培養各自有力的微生物群體,所以處理效果較穩定。對BOD5、COD、SS、N、P 的去除率一般高于普通活性污泥法;段的負荷較高,抗沖擊能力較強、對PH 值和有毒物質的緩沖能力較強,水利停留時間較短,細菌繁殖較快;A 段吸附能力較強,對重金屬、難降解的有機物和營養物質有一定的吸附能力;投資少、能耗少,此工藝適合分步建設,可以緩沖建設資金上的困難;A-B工藝不僅適用于新廠建設,還適用于舊廠的擴建。
缺點:這種一體化工藝的特點是工藝簡單,由于只有一個反應池,不需二沉池、 回流污泥及設備,一般情況下不設調節池,多數情況下可省去初沉池,故節省占地和投資 ,耐沖擊負荷且運行方式靈活,可以從時間上安排曝氣、缺氧和厭氧的不同狀態,實現除磷脫氮的目的。 傳統的SBR工藝對自動化控制要求很高, 并需要大量的電控閥門和機械潷水器, 稍有故障將不能運行, 一般必須引進全套進口設備。由于一池有多種功能, 相關設備不得已而閑置, 曝氣頭的數量和鼓風機的能力必須稍大。池子總體容積也不減小。因為以上等不足SBR工藝由此衍生了許多改進型工藝,如CAST,MSBR等。
常用的兩種方法:活性污泥和生物膜發
1影響活性污泥性能的環境因素
溶解氧——溶解氧濃度以不低于2mg/L為宜(2—4mg/L)。
水溫——維持在15~25攝氏度,低于5攝氏度微生物生長緩慢。
營養料——細菌的化學組成實驗式為C5H7O2N,霉菌為C10H17O6原生動物為C7H14O3N,所以在培養微生物時,可按菌體的主要成分比例供給營養。微生物賴以生活的主要外界營養為碳和氮,此外,還需要微量的鉀,鎂,鐵,維生素等。 碳源--異氧菌利用有機碳源,自氧菌利用無機碳源。
2活性污泥法工藝原理:
1)曝氣池:作用:降解有機物(BOD5)
2) 二沉池:作用:泥水分離。
3) 曝氣裝置:作用于①充氧化②攪拌混合
4) 回流裝置:作用:接種污泥
5) 剩余污泥排放裝置: 作用:排除增長的污泥量,使曝氣也內的微生物量平衡。 混合液:污水回流污泥和空氣相互混合而形成的液體。
3活性污泥系統有效運行的基本條件是:
廢水中含有足夠的可溶性易降解有機物;混合液含有足夠的溶解氧;活性污泥在池內呈懸浮狀態;活性污泥連續回流,剩余污泥及時排放,
維持曝氣池內穩定的活性污泥濃度;。進水中不含有對微生物有毒有害的物質
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。
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流程說明
1、污水收集 排放污水在污水調節池中收集均質,調節池前端設置隔柵井。
2、毛發捕集 本工程毛發聚集器設于污水泵吸水管上,毛發聚集器要求如下:1)、過濾網的有效過水面積等于連接管截面面積的2.5倍;2)、過濾網的孔徑為3mm。
3、A2/O系統 采用A2/O工藝,即廢水先經厭氧兼氧處理,然后進入好氧處理。這樣的流程可以提高廢水中有機污染物的生物可降解性,運行得當還能達到脫氮效果。A2/O池出水在二沉池內進行分離,污泥一部分回流至厭氧池、兼氧池及好氧池,剩余生化污泥接入污泥池。二沉池出水進入中間水池,以備后續過濾氧化反應。
4、過濾系統 生化出水首先經過砂濾罐,罐內置石英砂。該裝置主要用于去除出水中較細小的固體顆粒和其它懸浮在水中的微小雜質。本工藝采用新型的高效濾料,此濾料由多種介質混合加工而成,具有強度高、過濾流速高、反沖洗方便和效果穩定可靠等特點,從而使其對進水的過濾凈化功能大大增強,提高了出水的水質狀況。
砂濾出水在中間水箱中收集,經過提升泵提升至精密過濾器,之后進入超濾系統,超濾系統截流廢水中所有的微小懸浮物及微生物等。
6、活性炭吸附系統 吸附法常用來去除水中的有機物、膠體物質、微生物等。而活性炭是目前水處理中zui為常用的吸附劑,其處理效果好、占地面積小、管理方便、又可再生。同時,對某些金屬及其化合物也有很強的吸附能力。本裝置并非單純的采用活性炭吸附,而是將活性炭進行了一種特殊處理,加大了活性炭的吸附容量,從而加強了活性炭的吸附效果,使出水水質更加提高。活性炭吸附出水在回用水池中收集待用。供水采用變頻泵組。
7、廢尾氣處理系統 生化系統產生廢氣經過引風機收集,進入氣相氧化塔,塔內通入臭氧,氧化后接入風管排放。
在一種流體相內或兩種流體相之間,有一薄層凝聚相物質將流體相分隔成兩部分。該薄層物質就是所謂的“薄膜”,簡稱“膜”。當一定的推動力作用于膜兩側時,膜能按照物質物理化學性質使物質進行分離。
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膜-生物反應器是一種膜技術和污水生物處理技術有機結合產生的廢水處理新工藝,與傳統工藝相比具有如下優點:
1、置于MBR池內的平板膜組件取代了傳統的沉淀池,達到泥水分離的效果。此外,膜組件不僅能夠高效地進行固液分離,而且出水性質不再依賴于活性污泥的沉降特性,克服了常規活性污泥法中容易發生污泥膨脹的弊端,系統的操作比常規污水處理工藝大為簡化。出水水質明顯優于傳統工藝,出水懸浮物和濁度接近于零,可以直接排放或進行回用。
2、生物反應器內能維持高濃度的微生物量,處理裝置容積負荷高,占地面積小。
3、有利于增殖緩慢的微生物的截留和生長,系統硝化效率得以提高。也可增加一些難降解有機物在系統中的水力停留時間,有效地將分解難降解有機物的微生物滯留在反應器內,有利于難降解有機物降解效率提高。
4、膜-生物反應器一般都在高容積負荷、低污泥負荷下運行,剩余污泥產量低,降低了污泥處理費用。
5、采用化學加藥除磷方式,針對除磷問題,將化學除磷和膜分離原理進行優化組合,強化了除磷效果,減少了化學藥劑投加量,有效克服了吸附法和化學法的缺點,減少了排泥量。
6、易實現自動控制,操作管理方便。
各個處理構筑物的能耗分析
1.污水提升泵房
進入污水處理廠的污水經過粗格刪進入污水提升泵房.之后被污水泵提升至沉砂池的前池.水泵運行要消耗大量的能量.占污水廠運行總能耗相當大的比例.這與污水流量和要提升的揚程有關.
2.沉砂池
沉砂池的功能是去除比重較大的無機顆粒.沉砂池一般設于泵站前.倒虹管前.以便減輕無機顆粒對水泵.管道的磨損,也可設于初沉池前.以減輕沉淀池負荷及改善污泥處理構筑物的處理條件.常用的沉砂池有平流沉砂池.曝氣沉砂池.多爾沉砂池和鐘式沉砂池. 沉砂池中需要能量供應的主要是砂水分離器和吸砂機.以及曝氣沉砂池的曝氣系統.多爾沉砂池和鐘式沉砂池的動力系統.
3.初次沉淀池
初次沉淀池是一級污水處理廠的主題處理構筑物.或作為二級污水處理廠的預處理構筑物設在生物處理構筑物的前面.處理的對象是SS和部分BOD5.可改善生物處理構筑物的運行條件并降低其BOD5負荷.初沉池包括平流沉淀池.輻流沉淀池和豎流沉淀池. 初沉池的主要能耗設備是排泥裝置.比如鏈帶式刮泥機.刮泥撇渣機.吸泥泵等.但由于排泥周期的影響.初沉池的能耗是比較低的.
4.生物處理構筑物
污水生物處理單元過程耗能量要占污水廠直接能耗相當大的比例.它和污泥處理的單元過程耗能量之和占污水廠直接能耗的60%以上.活性污泥法的曝氣系統的曝氣要消耗大量的電能.其基本上是運行的.且功率較大.否則達不到較好的曝氣效果.處理效果也不好.氧化溝處理工藝安裝的曝氣機也是能耗很大的設備.生物膜法處理設備和活性污泥法相比能耗較低.但目前應用較少.是以后需要大力推廣的處理工藝.
5.二次沉淀池
二次沉淀池的能力消耗主要是在污泥的抽吸和污水表明漂浮物的去除上.能耗比較低.
6.污泥處理
污泥處理工藝中的濃縮池.污泥脫水.干燥都要消耗大量的電能.污泥處理單元的能量消耗是相當大的.這些設備的電耗功率都很大.