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一體化污水處理設備工藝-污水處理工程-廣東星源
一體化污水處理設備污水處理工藝步驟:
(1)廢水的收集:廢水先通過排水管道進入所述格柵池內,經過所述格柵池的過濾除去廢水中大部分的漂浮和懸浮雜物,使得廢水中的SS(固體懸浮物)濃度降低;
(2)廢水的預處理:經過收集的廢水進入所述廢水調節池內,根據廢水的酸堿性,往所述廢水調節池內加酸或加堿,調節廢水的pH至8~10;
(3)廢水的一級沉淀:經過預處理的廢水進入所述混凝沉淀池內,加入混凝脫色劑進行廢水的混凝和絮凝反應,實現廢水和固體懸浮物的分離,除去廢水中大部分的SS和部分色度;
(4)廢水的酸化水解:經過一級沉淀的廢水進入所述水解酸化池進行酸化水解,在以所述彈性立體填料為載體的厭氧微生物的作用下,廢水中的染料等大分子、難降解的有機物分解成小分子有機物,使廢水中溶解性有機物的含量顯著提高;
(5)廢水的生化處理:經過酸化水解的廢水依次進入好氧接觸氧化池和第二好氧接觸氧化池進行降解和凈化,廢水中的大部分有機物在以所述組合填料為載體的好氧微生物的作用下分解成CO2和H2O;
好氧池污泥濃度和其他控制指標的關系
a.活性污泥濃度和污泥齡的關系
污泥齡是通過排除活性污泥來達到污泥齡指標的可操作手段的。通過合理的污泥齡及食微比的控制即可給出控制活性污泥濃度的合理范圍。事實上,若一味提高活性污泥濃度,在進水有機物濃度不高的情況下,污泥齡就會特別長,超出正??刂频奈勰帻g值,這明顯地提示我們活性污泥濃度控制過高,這樣要比用活性污泥濃度的值來判斷是否對活性污泥濃度的進行控制要準確的多。
b.活性污泥濃度與水溫的關系
活性污泥在生化池內的生長、繁殖、代謝和水溫的關系是密切的。水溫每降低10℃,活性污泥的活性將降低一倍;當水溫低于10℃時,可以明顯發現處理效果不佳。對此通過活性污泥濃度的調整來應對水溫的變化:
當水溫偏低時,可以提高活性污泥濃度,以抵消活性污泥活性降低的負面影響,從而達到活性污泥在水溫偏低時去除效率增高的目的;
水溫較高時,活性污泥活性旺盛,控制過高的活性污泥不利于活性污泥的沉降,這樣的情況就可以指導我們通過降低活性污泥濃度來規避出現未沉降絮體和混濁的上清液的不良狀況。
(6)廢水的二級沉淀:經過生化處理的廢水由所述反應緩沖池進入所述二級沉淀池,將廢水中生化處理產生的污泥沉淀分離。
(1)廢水的收集:廢水先通過排水管道進入所述格柵池內,經過所述格柵池的過濾除去廢水中大部分的漂浮和懸浮雜物,使得廢水中的SS(固體懸浮物)濃度降低;
(2)廢水的預處理:經過收集的廢水進入所述廢水調節池內,根據廢水的酸堿性,往所述廢水調節池內加酸或加堿,調節廢水的pH至8~10;
(3)廢水的一級沉淀:經過預處理的廢水進入所述混凝沉淀池內,加入混凝脫色劑進行廢水的混凝和絮凝反應,實現廢水和固體懸浮物的分離,除去廢水中大部分的SS和部分色度;
(4)廢水的酸化水解:經過一級沉淀的廢水進入所述水解酸化池進行酸化水解,在以所述彈性立體填料為載體的厭氧微生物的作用下,廢水中的染料等大分子、難降解的有機物分解成小分子有機物,使廢水中溶解性有機物的含量顯著提高;
(5)廢水的生化處理:經過酸化水解的廢水依次進入好氧接觸氧化池和第二好氧接觸氧化池進行降解和凈化,廢水中的大部分有機物在以所述組合填料為載體的好氧微生物的作用下分解成CO2和H2O;
好氧池污泥濃度和其他控制指標的關系
a.活性污泥濃度和污泥齡的關系
污泥齡是通過排除活性污泥來達到污泥齡指標的可操作手段的。通過合理的污泥齡及食微比的控制即可給出控制活性污泥濃度的合理范圍。事實上,若一味提高活性污泥濃度,在進水有機物濃度不高的情況下,污泥齡就會特別長,超出正??刂频奈勰帻g值,這明顯地提示我們活性污泥濃度控制過高,這樣要比用活性污泥濃度的值來判斷是否對活性污泥濃度的進行控制要準確的多。
b.活性污泥濃度與水溫的關系
活性污泥在生化池內的生長、繁殖、代謝和水溫的關系是密切的。水溫每降低10℃,活性污泥的活性將降低一倍;當水溫低于10℃時,可以明顯發現處理效果不佳。對此通過活性污泥濃度的調整來應對水溫的變化:
當水溫偏低時,可以提高活性污泥濃度,以抵消活性污泥活性降低的負面影響,從而達到活性污泥在水溫偏低時去除效率增高的目的;
水溫較高時,活性污泥活性旺盛,控制過高的活性污泥不利于活性污泥的沉降,這樣的情況就可以指導我們通過降低活性污泥濃度來規避出現未沉降絮體和混濁的上清液的不良狀況。
(6)廢水的二級沉淀:經過生化處理的廢水由所述反應緩沖池進入所述二級沉淀池,將廢水中生化處理產生的污泥沉淀分離。