专科医院污水处理设备
专科医院污水处理设备
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连续进水培养与驯化阶段
进入连续进水培养阶段后,活性污泥工艺的正常运行模式已初步呈现,此时应根据正常运行工艺参数调整处理流程,水量和空气量的平衡依据DO值的变化作适时调整,开启外回流泵,控制在监测污泥及水质各项指标,包括污泥浓度,污泥指数,沉降性能,BOD,COD,通过显微镜观察污泥活性。至MLSS超过3000mg/L时,当SV30达到30%以上时,活性污泥培养即告成功,此时镜检污泥中原生生物应以鞭毛虫和游动性纤毛虫为主。
培养达到设计浓度后,开始对硝化菌的驯化阶段。硝化菌种的培养和驯化实质既是通过控制微生物的生长环境,配合目标菌种的生长周期对生物群落的发展进行外部干预,使得硝化菌成为活性污泥生物群落中的优势种群。一般来讲,硝化菌种的培养周期为其泥龄的3倍左右。
时间:共60天左右。
运行方式:生物池和二沉池,污泥回流系统连续运行。
注:按照气水比值来确定投用风机的组合数量,但是就单台的风量的调节可以参照风机的压力和流量调节来实现。
处理机理
1、厌氧——好氧处理机理
厌氧消化——好氧降解处理工艺:厌氧段的细菌固定化使厌氧苗停留较长时间,大大提高了厌氧段生物浓度,使部分好氧处理难降解的物质得以降解。
厌氧反应控制在反应速度较快的厌氧水解、厌氧酸化两个阶段:
1)在厌氧池内,污水在产酸菌繁殖和代谢作用下,污水中有机物去除近半,同时不溶性有机物转化为可溶性有机物、大分子有机物分解成小分子有机物;
2)在好氧池内,污水通过导流与布水由下而上进入好氧池。好氧池内挂有生物填料,培养菌,它们将污水中的有机氮转化分解成NH3-N,同时利用有机碳源作电子供体,将NO2、NO3-N转化成N3,而且利用部分有机碳与NH3-N合成新的细胞物质。得到进一步的氧化分解,同时在碳化作用趋于完成情况下,硝化作用顺利进行;
3)在氧化沟内,净化后再导入氧化沟进一步降解COD、BOD,氧化沟属于一种直接式接触氧化池。沟宽而浅,内设导流墙,沟底铺放一层填料,在氧化沟进水端设有拨气管。上栽水生植物,沟内污水呈紊流状态同空气对流混合进行曝气,并在填料表面生物膜上好氧微生物的作用下净化,结合水生植物吸附污水中的氮、磷。
2、水生植物处理机理
水生植物是根据自然湿地模拟的人工生态系统,它利用自然生态系统中所发生的物理、化学和生物作用的综合效应来实现对废水的净化。
S1:污水通过废水管线进入由粗栅格和中间栅格组成的栅格处理区,在此进行集中去除污水中的大悬浮物;
S2:栅格处理区的出口通过废水管线连接预反应区,在此进行预曝气和水质、水量调节,对污水中的有机物进行水解;
S3:预反应区的出口通过废水管线连接生化反应区,在此生化反应区中进行A-O工艺和二沉淀处理;
S4:生化反应区的出口通过废水管线连接膜处理区,对污水进行膜过滤和处理;
S5:膜处理区的出口通过废水管线连接紫外消毒区,对污水进行紫外线消毒处理;
S6:紫外消毒区设置有两个两个出口,其中一个出口排出普通水,另一个出口排出浓缩水。
深层曝气工艺的运转方式
由于是在一个很深的液层内曝气充氧,它的运转方式和流体力学特性与传统(浅层曝气)方法有很大差异。
1、混合液的循环动力可以用压缩空气也可以用机械——泵。
当采用压缩空气作动力时称作气提循环法,该法以压缩空气的浮力作用于液相继而带动混合液一起扬升,空气既是循环动力,又是生化反应的氧源,故仅使用单组动力机械。
当采用水泵作动力时称作机械循环法,此时仍需另设压缩空气源向降流管内注入空气以作为氧源供生化反应之用,要用到两组动力机械。
因此,采用气力提升较机械提升具有明显的优势。
2、流体力学特性
深层曝气是污水在深筒中上升和下降的循环回流的同时鼓入空气。因此,运转中必须同时克服水阻和气阻,提供运转中所需的总驱动力,这是深层曝气所*的流体力学问题。
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