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WSZ-A/O-1地埋式一體化污水處理設(shè)備

簡要描述:

WSZ-A/O-1地埋式一體化污水處理設(shè)備在運(yùn)行期間系統(tǒng)內(nèi)SVI 值比較穩(wěn)定,基本都在60~100 mL/g 之間。雖然微氧池中DO 濃度平均只有0.6 mg/L,但由于其后端好氧池內(nèi)DO 濃度維持在較高水平(2.2 mg/L),并且停留時(shí)間達(dá)到9 h,因此并未對(duì)污泥的沉降性能造成顯著的影響,有效避免了常規(guī)低DO 條件下短程硝化反硝化工藝中常見的污泥膨脹問題。

產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-06

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WSZ-A/O-1地埋式一體化污水處理設(shè)備

WSZ-A/O-1地埋式一體化污水處理設(shè)備

 廢水首先進(jìn)入缺氧池,與來自好氧池的混合液以及來自二沉池的回流污泥混合,氨氮濃度大幅下降。好氧池混合液帶來的大量NOx--N,在缺氧池DO 均值為0.2 mg/L 條件下可充分利用進(jìn)水中的碳源進(jìn)行反硝化反應(yīng)。根據(jù)碳平衡計(jì)算可知,約44.6%的COD是在缺氧區(qū)中經(jīng)反硝化降解的。由于反硝化過程中會(huì)產(chǎn)生一定的堿度,缺氧池中pH值保持在7.6 左右。
厭氧池接收了來自缺氧池的出水及微氧池150%的混合液,氨氮濃度進(jìn)一步稀釋。同時(shí),厭氧池集中了來自缺氧池和微氧池中大量的NOx--N,在厭氧池中(DO 值約為0.16 mg/L) 利用剩余碳源可進(jìn)行進(jìn)一步的反硝化反應(yīng),使得約27.8%的COD得以去除。值得注意的是,由于來自微氧池回流液的NOx--N中約50%為NO2--N,其反硝化過程所需碳量較NO3--N減少40%左右,因此可有效減少系統(tǒng)碳的消耗,實(shí)現(xiàn)不外加碳源條件下TN 的達(dá)標(biāo)排放。另外,來自微氧池的低pH 值回流混合液部分抵消了反硝化過程產(chǎn)生的堿度,使得厭氧池內(nèi)pH值從7.6 降至7.4。


微氧池中DO 約為0.6 mg/L,厭氧池出水帶來的COD和氨氮在有氧環(huán)境下可分別發(fā)生碳化反應(yīng)和硝化反應(yīng)。但是由于該廢水本身COD濃度較低,在之前缺氧區(qū)和厭氧區(qū)中的反硝化過程中又消耗了大部分,因此微氧池中COD濃度較厭氧池中下降的幅度很小,僅為22.9%; 而氨氮濃度下降約40%。通過對(duì)亞硝酸鹽和硝酸鹽的濃度進(jìn)行比較可以看出,微氧區(qū)內(nèi)的亞硝酸鹽積累率達(dá)到48% 左右,接近短程硝化反硝化的判斷標(biāo)準(zhǔn)(50%) 。這主要是因?yàn)檩^低的DO 濃度(DO<1.0 mg/L) 對(duì)硝化細(xì)菌的抑制程度大于亞硝化菌,更有利于亞硝化菌的富集。另外,由于亞硝化菌的真正基質(zhì)FA 對(duì)硝化細(xì)菌也具有明顯的抑制作用,所以在微氧池內(nèi)投加堿度保持pH 值在7.8 左右,可使FA 濃度(0.95 mg/L) 處于硝化菌的抑制范圍而不會(huì)對(duì)亞硝化菌產(chǎn)生影響。因此通過DO 和pH 值控制,可強(qiáng)化微氧池內(nèi)短程硝化反應(yīng)的進(jìn)行,為整個(gè)A2/O2 系統(tǒng)的高效低耗脫氮打下基礎(chǔ)。在A2/O2 工藝的小試中,保持同樣的運(yùn)行條件可使微氧區(qū)的亞硝酸鹽積累率達(dá)到90%以上,可是在實(shí)際工程應(yīng)用中由于其水量水質(zhì)波動(dòng)均較大,因此亞硝酸鹽積累率只能達(dá)到48%左右,但是從前述處理效果可以看出,其已可較好地滿足實(shí)際工程對(duì)出水達(dá)標(biāo)排放的要求。

怎樣實(shí)施科學(xué)的環(huán)保管理? 
保護(hù)環(huán)境已經(jīng)成為我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的基本國策,因此,廢水處理應(yīng)符合我國制定的環(huán)境保護(hù)法規(guī)和方針政策。在環(huán)保的規(guī)劃設(shè)計(jì)中,必須把生產(chǎn)觀點(diǎn)和生態(tài)觀念、環(huán)境保護(hù)結(jié)合起來統(tǒng)籌考慮,把治理廢水和改進(jìn)生產(chǎn)工藝、實(shí)行清潔生產(chǎn)結(jié)合起來統(tǒng)籌考慮。通過系統(tǒng)的分析和考證,尋求比較合理的治理方案。環(huán)保管理的主要原則歸納起來有以下幾點(diǎn): 


(1) 淘汰不合理的產(chǎn)品 
對(duì)于一些傳統(tǒng)的、低產(chǎn)值的、廢水治理難度極大的垃圾產(chǎn)品應(yīng)該下決心用高產(chǎn)值的、技術(shù)含量高的產(chǎn)品置換掉。如果某產(chǎn)品的年利潤還抵不上每年用于廢水的治理成本,這樣的產(chǎn)品應(yīng)下決心停止生產(chǎn),換上污染少且易于治理達(dá)標(biāo)的產(chǎn)品。 

(2) 加強(qiáng)管理,減少污染 
企業(yè)管理也是防治污染的一個(gè)重要因素。如設(shè)備的跑、冒、滴、漏;不按操作規(guī)程辦事造成的生產(chǎn)事故或產(chǎn)品報(bào)廢等導(dǎo)致的大量高濃度廢水的產(chǎn)生;用大量的水沖洗設(shè)備與地面,造成廢水量的增加;冷卻水與生產(chǎn)廢水未做到“清濁分流”,都會(huì)增加廢水的水量和廢水的治理難度。 
(3) 建立區(qū)域性的小型污水處理廠 
對(duì)工廠比較集中的地方,不必套用“誰污染,誰治理”的原則,而應(yīng)該加強(qiáng)各企業(yè)間的聯(lián)系,統(tǒng)籌考慮污染的治理對(duì)策,若有必要和可能,可將各個(gè)工廠的廢水集中處理,建立統(tǒng)一的污水處理廠,實(shí)行“誰污染,誰出錢”的治理方法。因?yàn)楦鱾€(gè)工廠由于產(chǎn)品的不同,廢水的水質(zhì)也不是一樣的,如有的工廠的廢水是酸性的,而有的工廠的廢水卻是堿性的,放在一起處理可以減少中和藥劑的處理費(fèi)用;有的工廠排出的高鹽分低COD的廢水,而有的工廠的廢水卻是高濃度易生物降解的,如果單獨(dú)處理的話,都是治理難度很大的廢水,但如果放在一起進(jìn)行生化處理,由于水質(zhì)條件的改善,不僅可以減少廢水的處理難度,而且可以提高處理效率。 

(4) 提高水的循環(huán)利用率 
為了減少廢水水量,首先應(yīng)該在廢水產(chǎn)生的源頭上多做文章。如可以考慮水的循環(huán)利用、或多次重復(fù)利用,提高水的循環(huán)利用率,盡量減少外排水量。在國外,某些*企業(yè)水的循環(huán)利用率已經(jīng)達(dá)到96%以上,而上海生產(chǎn)企業(yè)水的循環(huán)利用率還停留在20-30%的較低水平,尚有很大的潛力可以挖掘。提高生產(chǎn)用水的循環(huán)利用率不僅可以減輕環(huán)境污染,而且還能減少新鮮水的補(bǔ)充用量,在一定程度上可以緩和日益緊張的水資源問題。在廢水處理時(shí),也應(yīng)該盡量考慮處理出水的循環(huán)使用。 
(5) 回收利用和綜合利用 
廢水中的污染物,都是在生產(chǎn)過程中進(jìn)入水中的原材料、半成品、成品和反應(yīng)介質(zhì)(如溶劑),特別是精細(xì)化工生產(chǎn)中一些化學(xué)反應(yīng)往往不能十分安全,產(chǎn)品的分離過程也不可能十分*,因此在廢水中尤其是在反應(yīng)母液中常含有一定數(shù)量的有用物質(zhì)。

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