新農村生活污水處理設施沉淀池包括進水區(qū)、沉淀區(qū)、緩沖區(qū)、污泥區(qū)和出水區(qū)五個部分。進水區(qū)和出水區(qū)的作用是使水流均勻地流過沉淀池,避免短流和減少紊流對沉淀產牛的不利影響,同時減少死水區(qū)、提高沉淀池的容積利用率;沉淀區(qū)也稱澄清區(qū),即沉淀池的工作區(qū),足可沉淀顆粒與廢水分離的區(qū)域;污泥區(qū)是污泥貯存、濃縮和排出的區(qū)域;緩沖區(qū)則是分隔沉淀區(qū)和污泥區(qū)的水層區(qū)域,保證已經沉淀的顆粒不因水流攪動而再行浮起。
產品時間:2024-09-10
新農村生活污水處理設施
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生物脫氮原理
生物脫氮是利用自然界氮的循環(huán)原理,采用人工方法予以控制,首先,污水中的含氮有機物轉化成氨氮,而后在好氧條件下,由硝化菌左右變成硝酸鹽氮,這階段稱為好氧硝化。隨后在缺氧條件下,由反硝化菌作用,并有外加碳源提供能量,使硝酸鹽氮變成氮氣逸出,這階段稱為缺氧反硝化。整個生物脫氮過程就是氮的分解還原反應,反應能量從有機物中獲取。在硝化和反硝化過程中,影響其脫氮效率的因素是溫度、溶解氧、PH值以及碳源,生物脫氮系統(tǒng)中,硝化菌增長速度較緩慢,所以,要有足夠的污泥泥齡。反硝化菌的生長主要是在缺氧條件下進行,并且要用充裕的碳源提供能量,才可促使反硝化作用順利進行。
由此可見,生物脫氮系統(tǒng)中硝化與反硝化反應需要具備如下條件:
硝化階段:足夠的的溶解氧,DO值在2mg/L以上,合適的溫度,hao在20℃,不能低于10℃,,足夠長的污泥泥齡,合適的PH條件。
反硝化階段:硝酸鹽的存在,缺氧條件DO值在0.2mg/L左右,充足碳源(能源),合適的PH條件。
生物除磷原理
磷常以磷酸鹽、聚磷酸鹽和有機磷的形式存在于廢水中,生物除磷就是利用聚磷菌,在厭氧狀態(tài)釋放磷,在好氧狀態(tài)從外部攝取磷,并將其以聚合形態(tài)儲藏在體內,形成高磷污泥,排出系統(tǒng),達到從廢水中除磷的效果。
生物除磷主要是通過排出剩余污泥而去除磷的,因此,剩余污泥多少將對除磷效果產生影響,一般污泥齡短的系統(tǒng)產生的剩余污泥量較多,可以取得較高的除磷效果。有報道稱,當泥齡為30d時,除磷率為40%,泥齡為17d時,除磷率為50%,而當泥齡降至5d時,除磷率達到87%。
新農村生活污水處理設施大量的試驗觀測資料已經*證實,再說橫無除磷工藝中,經過厭氧釋放磷酸鹽的活性污泥,在好氧狀態(tài)下有很強的吸磷能力,也就是說,磷的厭氧釋放是好氧吸磷和除磷的前提,但并非所有磷的厭氧釋放都能增強污泥的好氧吸磷,磷的厭氧釋放可以分為兩部分:有效釋放和無效釋放,有效釋放是指磷被釋放的同時,有機物被吸收到細胞內,并在細胞內儲存,即磷的釋放是有機物吸收轉化這一耗能過程的偶聯(lián)過程。無效釋放則不伴隨有機物的吸收和儲存,內源損耗,PH變化,毒物作用引起的磷的釋放均屬無效釋放。
在除磷系統(tǒng)的厭氧區(qū)中,含聚磷菌的會留污泥與污水混合后,在初始階段出現(xiàn)磷的有效釋放,隨著時間的延長,污水中的易降解有機物被耗完以后,雖然吸收和儲存有機物的過程基本上已經停止,但微生物為了維持基礎生命活動,仍將不斷分解聚磷,并把分解產物(磷)釋放出來,雖然此時釋磷總量不斷提高,但單位釋磷量所產生吸磷能力隨無效釋放量的加大而降低。
好氧生物法一般用于處理低濃度有機廢水,但近年來有人研制出一些高效的好氧生物處理工藝,可用于處理高濃度有機廢水,如深井曝氣和好氧流化床等。在特定條件下,如場地面積小,可以考慮應用深井曝氣法;某些含有抑制厭氧菌物質的廢水,可采用高效好氧處理裝置。
1 深井曝氣法(DSP)
它改變了傳統(tǒng)生化法處理污水時氧的轉移率,增大氧氣與液膜的接觸面積,提高了氧的飽和濃度及其利用率,具有很好的處理效果。DSP法利用深井中的靜水壓力把氧的轉移率從傳統(tǒng)曝氣法的5%-15%提高到60%-90%。動力效率很高,處理效果*。此外,還具有產泥量少,不受氣溫影響,不產生污泥膨脹,占地面積小、效能高、能耗低、耐沖擊負荷性能好、操作簡單、易于管理、投資少等優(yōu)點。
2 好氧生物流化床法(ABFB)
這種工藝的特點是反應器內填料的表面積超過3 300 m2/m3,生物膜量可達10-40 g/L,比普通活性污泥法高1個數(shù)量級。因此,該工藝具有效能高、占地少、投資省等優(yōu)點。但由于要使填料流化,必須進行出水循環(huán),并保持反應器內具有一定的流速,從而增加了運行的復雜性。目前,國內利用ABFB處理高濃度有機廢水尚處于實驗階段,工程應用并不多。