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疾控中心地埋式一体化污水处理器《资讯》

发布时间:2020-08-20 16:58:35 阅读: 来源:蜗轮厂家

疾控中心地埋式一体化污水处理器

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专业生产一体化,质量稳定可靠,服务快捷一流,国际品质,行业领先 ;污水一体化智能自动控制系统,安全措施可靠,轻松过环评。膜的清洗膜的清洗包括5个步骤:清水浸泡;水反冲;气反冲;稀NaC10液浸泡1h;稀H2SO4液浸泡1h,如清洗后膜通量的恢复效果仍较差则再增加24h的碱液浸泡。经清洗后活性污泥一膜生物反应器的膜出水量恢复率最高;2#装置的膜出水量恢复率高于1#,说明大的气水比不但能使膜通量下降缓慢,而且膜通量也易于恢复。膜污染比较在5个清洗步骤结束后,采用标准方法(重量法)分别对清洗液中总固体和溶解性固体含量进行了测定,然后折算成单位膜面积吸附的固体量,最后根据反应器的运行天数求出平均每天膜所吸附的总(或溶解性)固体含量,结果见表5。由表5可知:①活性污泥一膜生物反应器的膜污染程度最轻,生物膜一膜生物反应器的膜污染程度最重,这与反应器运行过程中膜通量下降趋势是一致的。虽然1“活性污泥一膜生物反应器的日均吸附总固体量多于复合式膜生物反应器,但二者膜通量的恢复程度是不同的(恢复率分别是85.2%和59.1%),若以膜通量恢复到初始通量的85.2%为标准,则复合式膜生物反应器的膜日均吸附总固体量应为0.447m岁(。m,·d)。②较大的曝气量能减轻膜污染程度。

2.5膜通量下降的影响因素分析 ①膜的溶解性有机负荷 在一体式活性污泥一膜生物反应器中悬浮污泥分布均匀,原水与微生物接触充分,使得反应器对COD的去除率较高;另外适量的污泥浓度和曝气量也使得膜表面形成了一层松散的多孔滤饼层,可将某些能透过膜的可溶性小分子物质截留在反应器内,这些都降低了膜的溶解性有机负荷(膜所吸附的溶解性固体含量相对较低也说明了这一点)。从表5可知,各种反应器中为膜所吸附的溶解性固体量占总固体量的比例都很大,因此降低了膜的溶解性有机负荷,也就减轻了膜的污染程度,使得膜通量下降缓慢。对于生物膜一膜生物反应器而言,由于有机物与微生物的接触不如活性污泥式反应器充分,因而对COD的去除率不高或不稳定。同时也难形成滤饼层,使得溶解性有机物易在膜孔内吸附和累积,导致膜孔径减小和膜阻力增大,致使膜通量下降速度较快。 ②曝气量和膜的摆动程度虽然2#反应器的污泥浓度高于1#反应器,但膜的日均吸附总固体量和膜通量下降速度却均低于1#的同类反应器,这说明较大的曝气量可减轻膜污染程度,其原因是曝气量大时膜更容易摆动起来,增大了膜面的剪切力,从而减小了膜面污染物的粘附几率,防止了在膜面上形成坚动幅度是影响膜污染程度的重要因素。 对于A/O和A2/O工艺可通过在在好氧段前设置缺氧段和厌氧段以及污泥回流系统,使混合菌群交替处于缺氧和好氧状态,并使有机物浓度发生周期性变化,这既控制了污泥膨胀又改善了污泥的沉降性能。而交替工作式氧化沟和UNITA NK工艺等连续进水的系统因为其本身在时间和空间上就有了实际上的“选择器”,所以对污泥膨胀有着效强的控制能力。如果这两种工艺发生污泥膨胀,则可通过调整曝气控制溶氧量和控制回流污泥量来调节池内的污泥负荷及DO,通过一段时间的改善,一般能够控制住污泥膨胀现象。污泥膨胀由于丝状菌的种类繁多,且生长适宜的环境也不尽相同。在不同工艺不同水质的情况下,微生物的生长环境非常微妙,这就要求发生污泥膨胀时,需要水处理工作者根据实际情况作大量切实的实验和分析,大胆实践,才能解决污泥膨胀问题。丝状菌是生长处理微生物中不可缺少的一部份。污泥膨胀现象在于丝状菌的过度生长,消除污泥膨胀的根本在于使丝状菌与活性污泥菌胶团平衡生长;完全混合式较推流式更产生污泥膨胀,低污泥负荷较高污泥负荷易易产生污泥膨胀;进水水质在水温、pH、营养成份及是否有处理前的消化反应等方面是处理污泥膨胀应该首先考察的问题;高负荷下的污泥膨胀一般在于溶氧不足;低负荷下的污泥膨胀采用生物选择器是行之有效的办法。由于丝状菌的多样性,关于污泥膨胀的理论解释和实际报道仍有很多不尽一致,大胆实践不断总结并和同行广泛交流,才能更快找到行之有效地解决方法。溶解氧浓度对污泥膨胀的影响微生物对有机物的降解过程实质上就是对氧的利用过程。溶解氧在活性污泥法的运行中是一个重要的控制参数,曝气池中DO浓度的高低直接影响着有机物的去除效率和活性污泥的生长。低DO浓度一直被认为是引起丝状菌污泥膨胀的主要因素之一。丝状菌由于具有较大的比表面积和较低的氧饱和常数,在低DO浓度下比絮状菌增殖得快,从而导致丝状菌污泥膨胀。根据各方面的研究反应,DO对于污泥膨胀影响的的临界值并不确定。DO浓度的要求是与污泥负荷息息相关的,负荷越高,则对应的临界值就越大。这一值的确定与工艺选择、池型及进水类型都有着密切关系,必须根据实际情况结合实验才可以得出。目前已有多家生产厂采用厌氧好氧生物炭流程,运转时间最长的达5年以上,处理效果稳定,而且从未外排污泥,也没发现厌氧池内污泥过度增长。厌氧、好氧生物转盘工艺是将厌氧生物转盘与好氧生物转盘串联起来,用于印染废水处理,也能取得理想效果。该工艺中厌氧、好氧各有污泥分离与回流装置,整个系统的剩余污泥全部回流到厌氧生物转盘。一是为了提高生物量,也可缩断螅杞徊窖芯拷饩觥

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