詳細介紹
牡丹江地埋式污水處理設備
牡丹江地埋式污水處理設備概述
現代污水處理技術,按處理程度劃分,可分為一級、二級和三級處理。 一級處理, 主要去除污水中呈懸浮狀態的固體污染物質,物理處理法大部分只能完成一級處理的要求。經過一級處理的污水,BOD一般可去除30%左右,達不到排放標準。一級處理屬于二級處理的預處理。 二級處理, 主要去除污水中呈膠體和溶解狀態的有機污染物質(BOD,COD物質),去除率可達90%以上,使有機污染物達到排放標準。 三級處理, 進一步處理難降解的有機物、氮和磷等能夠導致水體富營養化的可溶性無機物等。主要方法有生物脫氮除磷法,混凝沉淀法,砂率法,活性炭吸附法,離子交換法和電滲分析法等
牡丹江地埋式污水處理設備材料與方法
1.1 試驗材料
菌種: 呼和浩特廢水處理廠的活性污泥經馴化篩選后得到的好厭氧混合菌群。
聚氨酯材料: 由蘭州大學提供。
微生物培養基: K:P:C= 1:5:1000
1.2 試驗方法
固定化菌群的制備: 在1 L試驗裝置中先后裝入400ml 培養基和預處理過的4 mm大小立方體聚氨酯泡沫4g, 室溫接種并曝氣培養72h 菌株即可固定在聚氨酯泡沫上。取出固定化微生物, 用磷酸緩沖液清洗固定化載體數次待用。
COD 檢測采用重鉻酸法, 濁度檢測采用分光光度法。
原水指標: COD 為140~160mg/ L, pH 為7.4~7.8, 濁度為40~50NTU。用蒸餾水調節原水濃度。
2 結果與討論
2.1 聚氨酯固定化微生物處理原水效果
取等量菌群、聚氨酯載體和固定化微生物, 分別加入到1 L未經稀釋的原水中, 在室溫、p H 為7 條件下曝氣培養, 檢測不同時間COD 與濁度去除率, 結果如圖1 所示。
不同處理方法去除率的比較
A: COD 去除率; B: 濁度去除率
從圖1 可看出, 在三種處理方法中, 聚氨酯固定化微生物的污水處理效果, 在2 小時時, COD與濁度的去除率分別達到了92.4%和92.4%, 之后其去除率緩慢上升, 10 小時時分別達到了97.0%和94.1%。純聚氨酯載體的污水處理效果也較為明顯,為負載菌群的的處理效果在整個反應過程中均處于上升趨勢, 但10 小時時, 其COD 與濁度的去除率分別70.1%和67.3%。可能因為, 聚氨酯材料空隙多、吸附能力強, 共容易氧氣擴散和微生物的生長, 從而促進污水處理效果。
原水初始濃度對處理效果的影響
A: COD 去除率; B: 濁度去除率
原水經稀釋后固定化微生物10 小時的處理效果如圖2 所示。從圖2 可看出, 原水COD 濃度和濁度濃度分別在40~160 mg / L 和10~40 NT U 范圍內,聚氨酯固定化微生物的處理效果分別在80%和90%以上。原水在低濃度時, 純載體的固定化微生物的處理效果不明顯, 但濃度提高時, 固定化微生物的處理效果較為顯現, 這可能是, 低濃度時, 以載體的吸附為主, 但高濃度時, 載體吸附量已達到飽和, 污水處理主要以負載微生物的處理為主。
pH 對處理效果的影響
原水pH 對固定化微生物污水處理效果的影響如圖3 所示。從圖3 可看出, pH 在6~9 范圍內, 隨著原水pH 的升高, 固定化微生物的處理效果提高, pH為7 時其COD 與濁度的去除率分別達到了97.0%和94.1%, 之后趨于下降趨勢。這可能是pH 為7 時更適合微生物的生長代謝, pH 過高或過低不利于微生物的生長代謝, 也不利于污水處理效果。
2.2 ClO2 消毒處理
實驗中原水的大腸菌群為4.6×104~5.7×104個/ L, 經絮凝處理后的每500ml 原水中滴加3 滴ClO2 , 大腸菌群數減少到50~80 個/ L, *符合GB8978- 1996 的要求, 實現了達標排放。
牡丹江地埋式污水處理設備檢查及設備啟動
1、啟動設備時檢查好電路,接線控制柜線路是否正確,電壓及電流是否符合要求。該設備控制為自動控制,采用時間繼電器控制,輸出采用交流接觸器,本控制柜可同時控制潛污泵,風機,并結合工作情況實時監測,具有自動保護功能,還配有手動,自動控制系統。啟動水泵時檢查水泵管路是否有滲漏及吸水,有無堵塞。
2、本設備水泵采用抗堵塞撕裂型潛污泵,其中水泵的控制由液位浮球閥通過檢測污水池中的液位來完成,當液位由低到高到達工作水位時啟動污水泵,液位由高到低到達低水位時,關掉工作泵(液位通過液位開關來檢測),啟動風機時檢查旋轉方向是否正確,切忌反轉。
3、當調節池污水較少,液面低于水泵啟動液位時,水泵停止工作,這時,為使污水設備內生物膜的正常生長,曝氣機采用間歇啟動,啟動2小時,停止1小時自動運行。
4、風機及水泵采用自動運行控制。
5、設備控制中心在電控柜上按照設計編排工作時間一次完成。(無特殊情況下不得采用手動控制方式),手動控制通過面板上按鍵開關,由人工控制潛污泵、風機等開啟和關閉。