醫院污水(shui)(shui)處理成套(tao)設備現有(you)的(de)C/N對反(fan)(fan)硝化除(chu)磷性能影(ying)響的(de)研(yan)究主(zhu)要集中(zhong)在(zai)(zai)SBR反(fan)(fan)應(ying)器, 而(er)對連續(xu)流反(fan)(fan)硝化除(chu)磷工(gong)藝的(de)研(yan)究鮮(xian)見報道, 在(zai)(zai)本研(yan)究基于硝化液與污泥“雙(shuang)回(hui)流"的(de)ABR-MBR組(zu)合(he)連續(xu)流反(fan)(fan)硝化除(chu)磷工(gong)藝中(zhong), 磷的(de)去除(chu)主(zhu)要通過反(fan)(fan)硝化除(chu)磷來實現, 除(chu)磷效果受到(dao)進水(shui)(shui)有(you)機(ji)物的(de)影(ying)響.
產品時間(jian):2024-09-06
醫院污水處理成套設備
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曝氣生物濾池由內錐即下向流對流接觸氧化區和外錐即上向流曝氣生物過濾區,以及下部導流沉降無泵污泥回流區三部分組成。
在內錐即下向流生物接觸氧化過濾區和外錐即上向流曝氣生物過濾區內,都設有濾料。在下部的導流沉降分離無泵污泥回流區內裝有導流板和無泵污泥回流管。在內錐即下向流對流接觸氧化生物過濾區和外錐即上向流曝氣生物過濾區,與下部的導流沉降分離無泵污泥自動回流區之間裝有濾料,并在濾料下部設有濾池反沖洗空氣管和水管。其污水流向為:污水自上而下進入內錐即下向流對流接觸氧化生物過濾區內,通過濾料空隙間曲折下行至導流沉降無泵污泥回流區,實現泥水分離,分離出來的污泥在不用泵的條件下,自動回流到污水池的前端,進入厭氧池或水解酸化池反硝化處理。

分離出來的水導入外錐即上向流曝氣生物過濾區,并同樣通過濾料空隙曲折上升,污水在上升的處理過程中產生的污泥也在重力作用下,自動下沉于導流沉降分離區,通過無泵污泥排泥系統,回流到污水池前端進入厭氧池或水解酸化池反硝化處理。空氣的流向為:在內錐即下向流對流接觸氧化生物過濾區內,空氣是自下而上,在濾料空隙間曲折上升;在外錐即上向流曝氣生物過濾區內,空氣同樣是自下而上,在濾料空隙間曲折上升。
厭氧(yang)消化技術(shu)目前(qian)廣泛用(yong)于(yu)污泥(ni)及(ji)高濃(nong)(nong)(nong)度有機廢(fei)水的處(chu)理并可(ke)回收沼氣(qi), 但厭氧(yang)消化液(ye)中(zhong)存(cun)在高濃(nong)(nong)(nong)度氨(an)氮及(ji)硫(liu)化物(wu).研究發現, 某些工業廢(fei)水如制革廢(fei)水和(he)采(cai)礦廢(fei)水等也會(hui)產(chan)生高濃(nong)(nong)(nong)度的硫(liu)化物(wu)及(ji)氮素污染物(wu)(Guo et al., 2016).硫(liu)化物(wu)具有臭味和(he)腐蝕性, 會(hui)嚴重影響(xiang)人體(ti)健康(kang)及(ji)生活(huo)環境, 氮素污染物(wu)則是水體(ti)富營(ying)養化的主要誘因, 因此(ci), 這些廢(fei)水排放前(qian)需除硫(liu)脫氮.

近年來(lai)出現的(de)微生物(wu)燃(ran)料電池(Microbial Fuel Cell, MFC)可(ke)在去除污(wu)染物(wu)的(de)同(tong)時回(hui)收(shou)電能, 在廢水脫氮或(huo)廢水除硫領(ling)域具(ju)有(you)(you)較好的(de)發(fa)展(zhan)前景(jing)(Sun et al., 2016; Zhao et al., 2008).前期的(de)MFC除硫多采用化學陰極(ji), 以高錳(meng)酸鉀或(huo)鐵(tie)為電子(zi)受(shou)(shou)體(Cai et al., 2015; Lee et al., 2012), 易產(chan)生二次污(wu)染.以S2-作為陽(yang)極(ji)電子(zi)供(gong)體, NO3-為陰極(ji)電子(zi)受(shou)(shou)體, 可(ke)在單一的(de)反硝化除硫MFC內分別完成陽(yang)極(ji)除硫與陰極(ji)脫氮(魏炎等, 2016), 具(ju)有(you)(you)處理含(han)S2-/NH4+廢水的(de)潛(qian)力.
值得注意的(de)(de)是, 廢(fei)水(shui)中的(de)(de)氮(dan)主要(yao)(yao)以(yi)NH4+形式存(cun)在(zai)(zai), 采用(yong)反(fan)(fan)硝(xiao)(xiao)(xiao)化除(chu)硫(liu)MFC處理含(han)S2-/NH4+廢(fei)水(shui)之前, 需要(yao)(yao)先(xian)將NH4+氧(yang)(yang)化為NO3-.主要(yao)(yao)方(fang)法有:在(zai)(zai)陽(yang)極(ji)(ji)和(he)陰(yin)(yin)(yin)極(ji)(ji)之間(jian)外(wai)接硝(xiao)(xiao)(xiao)化反(fan)(fan)應器產生NO3-(Virdis et al., 2008); 耦合(he)好(hao)氧(yang)(yang)生物陰(yin)(yin)(yin)極(ji)(ji)MFC和(he)反(fan)(fan)硝(xiao)(xiao)(xiao)化MFC, 以(yi)好(hao)氧(yang)(yang)陰(yin)(yin)(yin)極(ji)(ji)MFC產生的(de)(de)NO3-為反(fan)(fan)硝(xiao)(xiao)(xiao)化MFC提供(gong)陰(yin)(yin)(yin)極(ji)(ji)電(dian)子(zi)受體(Xie et al., 2011); 直(zhi)接將含(han)NH4+廢(fei)水(shui)充氧(yang)(yang), 在(zai)(zai)MFC陰(yin)(yin)(yin)極(ji)(ji)進行同(tong)(tong)步(bu)硝(xiao)(xiao)(xiao)化/反(fan)(fan)硝(xiao)(xiao)(xiao)化(Virdis et al.2010).相比而言, 在(zai)(zai)MFC陰(yin)(yin)(yin)極(ji)(ji)進行同(tong)(tong)步(bu)硝(xiao)(xiao)(xiao)化/反(fan)(fan)硝(xiao)(xiao)(xiao)化時, 氧(yang)(yang)作為更強的(de)(de)電(dian)子(zi)受體會抑制(zhi)(zhi)反(fan)(fan)硝(xiao)(xiao)(xiao)化效(xiao)果, 需謹(jin)慎控制(zhi)(zhi)陰(yin)(yin)(yin)極(ji)(ji)曝氣量.因此, 如以(yi)MFC同(tong)(tong)時進行陽(yang)極(ji)(ji)除(chu)硫(liu)與(yu)陰(yin)(yin)(yin)極(ji)(ji)硝(xiao)(xiao)(xiao)化, 可克服化學陰(yin)(yin)(yin)極(ji)(ji)的(de)(de)缺點, 陰(yin)(yin)(yin)極(ji)(ji)硝(xiao)(xiao)(xiao)化產生的(de)(de)NO3-還(huan)能(neng)為將來的(de)(de)反(fan)(fan)硝(xiao)(xiao)(xiao)化除(chu)硫(liu)MFC提供(gong)陰(yin)(yin)(yin)極(ji)(ji)電(dian)子(zi)受體, 降低了氧(yang)(yang)對陰(yin)(yin)(yin)極(ji)(ji)反(fan)(fan)硝(xiao)(xiao)(xiao)化的(de)(de)影響, 但這方(fang)面(mian)的(de)(de)研究(jiu)目前還(huan)鮮見(jian)相關報道.
曝氣生化系統的調試流程及操作規程
曝氣生化系統主要是在有氧的情況下,廢水中的有機物通過活性污泥中的微生物吸附、氧化、醫院污水處理成套設備還原過程,把復雜的(de)大分子有機物氧化(hua)(hua)分解為簡單的(de)無機物,從而達到(dao)凈化(hua)(hua)廢(fei)水的(de)目的(de)。
1.根據具體情況調整曝氣量,通過控制各閥門,調整進氣量。
2.曝氣池應通過調整污泥負荷、污泥泥齡或污泥濃度等方式進行工藝控制。
3.曝氣池出口處的溶解氧宜為2mg/L。
4.應經常觀察活性污泥生物相、上清液透明度、污泥顏色、狀態、氣味等,并定時測試和計算反映污泥特性的有關項目。
5.因水溫、水質或曝氣池運行方式的變化而在沉淀池引起的污泥膨脹、污泥上浮等不正常現象,應分析原因,并針對具體情況,調整系統運行工況,采取適當措施恢復正常。
6.當曝氣池水溫低時,應采取適當延長曝氣時間、提高污泥濃度、增加泥齡或其它方法,保證污水的處理效果。曝氣池水溫不能高于38℃,過高時,應在采取降溫措施后,方可繼續進水!
7.曝氣池產生泡沫和浮渣時,應根據泡沫顏色分析原因,采取相應措施恢復正常。視情況開啟消泡水泵,撒淋消泡劑。
8.根據污泥情況向生化池內加營養劑,一般按BOD5:N:P=100:5:1比例投加營養源。N源為尿素,P源為磷酸鈉或磷酸氫二鈉。
傳統同(tong)步(bu)脫氮除(chu)磷(lin)工藝所存(cun)在的(de)(de)不同(tong)微生(sheng)物菌種對(dui)碳(tan)(tan)源(yuan)(yuan)競爭的(de)(de)矛盾導致(zhi)了難以實現(xian)對(dui)氮磷(lin)同(tong)步(bu)去(qu)除(chu), 而反(fan)硝化(hua)除(chu)磷(lin)工藝則(ze)為(wei)解決上(shang)述(shu)問(wen)題(ti)提供(gong)了新的(de)(de)途(tu)徑, 并(bing)在實現(xian)“一碳(tan)(tan)兩用”的(de)(de)同(tong)時能夠降低污(wu)泥產量(liang).厭氧段(duan)(duan)有充足的(de)(de)優質(zhi)的(de)(de)碳(tan)(tan)源(yuan)(yuan)且缺(que)氧段(duan)(duan)無(wu)剩余碳(tan)(tan)源(yuan)(yuan)是實現(xian)高效反(fan)硝化(hua)除(chu)磷(lin)的(de)(de)重要(yao)前提, 在缺(que)氧段(duan)(duan)外碳(tan)(tan)源(yuan)(yuan)和硝酸鹽(yan)不在同(tong)一時間內(nei)共存(cun)有利于獲(huo)得良好的(de)(de)反(fan)硝化(hua)除(chu)磷(lin)效果.