ASBF集中式污水处理设施
ASBF集中式污水处理设施优点:
1、污染物去除效率高,抗冲击负荷能力强;
2、整个设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统,运行;
3、适用范围广,适合分期建设。剩余污泥量小,性质稳定;
4、具有脱氮除磷的能力,并可以通过调节设备的构造达到处理废水的能力;
5、曝气头采用倒置,边角采用斜置,放置出现曝气死角;
6、出水水质稳定、污泥产量少并容易处理;
7、完全自动化控制、设备维护管理简单;
8、设备采用防腐碳钢结构,环氧煤沥青漆内外涂刷三层,防腐15年以上;
9、可置于地上或埋于地下,模块化设计,结构紧凑,能够节省占地面积。
ASBF集中式污水处理设施工作原理:
KFMBR兼氧膜生物反应器工艺是新型MBR工艺,该工艺将膜组件与生物反应池集成一体化设备,通过物生物及膜的共同作用将污染物有效去除,其反应器示意图如图1.通过优化曝气方式,控制曝气量,使反应器膜组件区域溶解氧浓度为1~2mg/L,其余区域溶解氧浓度小于1mg/L,整体系统形成兼氧环境,并形成以兼氧菌为主的特性菌群及复合菌群动态平衡生态系统,该菌群系统具有类似于自然界食物链的循环平衡,微生物通过降解污水中的**物进行增殖和代谢,增殖和衰亡的菌体本身亦可作为其他的营养源而被代谢分解为CO2、H2O等无机物,较终形成一种动态平衡,在达到平衡点后系统内**剩余污泥并不会富集增长,实现了**剩余污泥的近零排放。
(1)出水稳定达一级A排放标准,污染物去除率高。MBR 既可以用于常规活性污泥法难以处理的高浓度、难降解**工业废水处理,又可以用于生活污水和一般工业废水的净化。生活污水经膜生物反应器处理后可以做到肉眼观察与自来水无异,特别适合缺水地区作回用处理。 水质可以很快达到处理要求。由于膜分离作用对污泥颗粒的完全截留,能顾在曝气及营养物质的共同作用下迅速的提高系统内的污泥浓度,使整个膜生物反应器系统快速启动,水质可以很快达到处理要求。排出的水均可以用于浇灌绿化、河道及河道换水。
(2)*加药处理。兼氧MBR膜生物反应器以膜组件取代传统生物处理技术末端二沉池,并在生物反应器中保持高活性污泥浓度,提高生物处理**负荷。同时膜生物反应器省去了滤池及污泥回流系统等辅助设备。几乎所有的MBR工艺都对病菌有较好的去除作用,出水中肠道病毒、总大肠杆菌、粪链球菌、粪大肠杆菌等都低于检测限。设备负荷变化适应强,耐冲击负荷膜生物反应器由于膜的截留作用,实现了反应池内水力停留时间(HRT)和污泥停留时间(SRT)的完全分离,同时,由于污泥浓度的提高,强化了活性污泥的吸附作用;而且,在膜的截留作用下,未被微生物降解的大颗粒污染物也不会随着出水排除,能够留在反应器内部慢慢处理,直到被分解后才透过膜排出。因此,膜生物反应器系统克服了当系统水力负荷和**负荷发生变化时传统水处理工艺出现污泥膨胀等问题。
(3)污泥排放量小(污泥零排放),膜生物反应器水处理技术除了作为污水深度处理及资源化技术之外,还可以作为一种减少剩余污泥排放的重要技术途径。膜生物反应器的污泥排放量很小,甚至可以做到不产泥。反应器在高容积负荷、低污泥负荷、长泥龄的情况下运行,完全可以实现较长周期内(如6月或者更长时间)不排泥或者排泥量很小,剩余污泥排放量很小,甚至不产泥,省去污泥处理设备及费用。
(4)同步脱氮(厌氧氨氧化),厌氧氨氧化的反应机理:在一定条件下,硝化作用产生大量的NO2-累积,厌氧氨氧化菌首先将NO2-转化成NH2OH,再以NH2OH为电子受体将NH4+氧化生成N2H4;N2H4转化成N2,并为NO2-还原成NH2OH提供电子,实验中有少量NO2-被氧化成NO3-。由于实现了短程硝化、厌氧氨氧化作用,减少了供氧,大幅降低曝气能耗和反硝化所需碳源,从而实现了脱氮目的。在实施上,不仅要优化营养条件和环境条件,促进厌氧氨氧化菌的生长,同时要设法改善菌体的沉降性能并改进反应器的结构,促使功能菌有效持留。 (5)实现了污水气化除磷,污水除磷技术主要有化学除磷和生物除磷,化学除磷剂用量大,产生的化学污泥多,运行成本高;生物除磷需通过排泥实现,存在剩余污泥处理难题,近年来,利用膜生物反应器强化生物脱氮除磷越来越受重视。受自然现象中某些场合下磷被转化为气体的启发,如自然界中的“鬼火”现象,稻田、沼泽、氧化沟中的磷损失现象等,公司**提出并开发应用了兼氧生物气化除磷工艺,该工艺完全不同于传统的生物除磷工艺,是一种全新的低耗生物除磷新工艺。
(6)占地面积小,含设备间。工艺流程短,系统设备简单紧凑,占地省。膜生物反应器*在好氧污泥系统产生絮体以便之后二沉池的泥水分离,因此生物反应器内污泥浓度可以比传统工艺高许多,而生化反应速率又与反应物浓度有关。膜生物反应器处理生活污水时水力停留时间(HRT)可减至2h,生物反应池的容积可以大大减小,根据国外研究资料显示,相同规模的污水量,膜生物反应器在好氧池体积为传统处理工艺好氧池体积的三分之一。
①简易生化处理工艺
简易生化处理工艺的流程为“沼气净化池→"。沼气净化池分为固液分 离区、厌氧滤池和沉淀过滤区。三区的主要功能分别为去除悬浮固体,吸附胶 体和溶解性物质,进一步去除和降解**污染物,最后通过沉淀和过滤单元去 除剩余悬浮物和降解**污染物,保出水质量。所产生沼气根据气量大小作 不同的处理,当1m3污泥制取沼气达15m3以上时,收集利用;当1m3污泥制取 沼气不足15m3时,收集燃烧处理。沼气净化池利用厌氧消化原理进行固体** 物降解。沼气净化池的处理效率优于腐化池和沼气池,造价低、动力消耗低, 管理简单。但是出水COD、BOD等理化指标不能**,只能做为对边远山区、 经济欠发达地区康复中心生活污水处理的过渡措施。
②传统处理法
利用机械曝气、鼓风曝气等方法向污水中加氧,使污水中的丝状菌和 等微生物繁殖,这些微生物具有吸附,氧化,降解水中的**物和有毒物质的 能力,从而使污水中的COD,BOD指标降低。传统生物氧化法采用的生物池一般 占地较大,曝气过程中对空气产生二次污染,工程投资较大,管理专业化程度 高,管理费和运行费高。
③AB法
AB法与传统活性污泥法比较:基建投资节约15%-20%,节电20%-25%;处理 效果好,出水水质稳定,BOD5去除率为-95%,除磷为50%-70%,脱氮为 30%-40%;A段剩余污泥量大(约20%),增加污泥处理费,有2套污泥回流系统, 管理复杂;AB法适用于生活污水为主及浓度髙的医院污水。
④SBR法
SBR法即序批式活性污泥法或间歇式活性污泥法,按进水、反应(曝气)、 静沉、排水、闲置等顺序周期性运行。
SBR法是将厌氧消化、好氧分解和沉淀等处理设施置于同一反应池中,利用 控制各阶段运行时间程序,来达到预期的处理结果。SBR法可用于处理对厌氧微 生物有抑制作用的高浓度**污水。SBR法,因为在SBR池中进水是阶段性,高 浓度水与池中低浓度水混合,经曝气污水中的溶解氧在进水阶段为较髙,随着反 应的进行,溶解氧成梯度下降,再经消化、分解、沉淀等过程,污水中**物浓 度也很快被稀释、降解。SBR法可处理COD>10000mg/L,高COD容积负荷6 -10kg/(m3·d)的污水,去除率为80-。SBR法亦可除磷脱氮。