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景区污水处理设备工艺介绍:
排出的污水分别由排水系统收集后,进入污水处理的格栅井,去除漂浮物及颗粒杂物后,进入预沉及调节池,进行污水大颗粒沉降及污水均值均量,再经液位控制仪传递信号,由提升泵送至A级生物池在缺氧的状态反硝化均以污水物为碳源进行反硝化,去除硝态氮同时降低物浓度,然后入流O级生物接触氧化池进行好氧生化反应,在此绝大部分污染物通过生物的同化合成与异化分解得以降解,杀灭水中有害菌种后进行过滤处理方可回用。
由格栅截留下的杂物定期装入小车倾倒至垃圾场,二沉池中的污泥部分留至A级生物处理池,另一部分污泥泵提至污泥池进行污泥好氧消化后定期抽吸工艺特点:
旅游景区污水处理设备日常巡查及设备维护
1)定期检查空压机与水泵的填料及润滑系统,经常加油。
2)根据生化池的情况观察微生物的生长情况
3)经常观察产水水质,如果发现出水水质发黄,则出水氨氮存在标的风险;如发现产水量变小,则MBR膜可能存在污堵;
4)经常检查风机的工作情况,使其控制在一定的范围,以保证具有充分的氧气
5)定期对水样进行检测
旅旅游景区污水处理设备厌氧污泥复合床启动的主要影响因素有废水的性质、接种污泥情况、启动运行条件、环境条件、反应器类型等。首行厌氧污泥的静态间歇培养方式,控制温度。每天弃去上清液,并投加人工配制的CODCr为4000mg/L的葡萄糖营养液。经过1周的培养,厌氧污泥的体积指数由初的10%提高到40%。这时再投入占厌氧污泥复合床体积比为1/3的厌氧污泥,同时投加体积比为3%、粒径小于0.4mm的活性炭颗粒(为了加速颗粒污泥的形成)。由于厌氧微生物很难产生多糖类物质,而且生长缓慢,因此使得厌氧微生物的挂膜较之好氧为困难。而微生物在好氧条件下能够迅速繁殖,同时生成多糖类产物,在较短的时间内可在填料上形成生物膜。这种带有好氧生物膜的填料,在厌氧条件下,不会脱落,而是在填料上形成一层膜基,它有利于厌氧性微生物的附着、生长。因此厌氧生物膜反应器在启动时,可行好氧预挂膜,再在厌氧条件下完成厌氧挂膜。
无论是UASB还是MBR中,生物膜量并不是无限增长的。随着容积负荷的提高,生物膜量在经历了一个增长过程后,趋于稳定。试验中发现,在移动床内,生物膜主要生长在填料的内表面。由于填料所能提供生物膜附着的表面积有限,因此填料上生物膜量的增长只能表现为膜厚的增加。一方面,填料的包围空间有限,而生物膜只能在这个空间内生长;另一方面,膜厚增加到一定程度后,生物膜内氧气与基质的传递阻力都会,造成生物膜内部的厌氧,引起生物膜脱落。该串联工艺处理冰淇淋废水具有处理,停留时间短,抗冲击负荷,运行稳定可靠的特点。
景区污水处理设备沉淀池采用竖流式接触沉淀池,内设空气反洗装置。一体化污水处理系统要求具有自动(手动)功能,可实现无人值班、全自动控制运行。卖方的控制系统可根据处理后水池的水位启停增压污水泵以及曝气、鼓风等所有有关设备,使出水水质达到要求。正常情况,污泥采用人工抽取。处理后生活污水经过增压泵排放到河流中。风机、增压泵可连续运行,定时自动互换。并设有设备故障声光报警,液位高、过低声光报警,低负荷自动睡眠运行,高负荷自动满负荷运行。
旅游景区污水处理设备加填料A2O混凝沉淀法
所谓A2O混凝沉淀法说白了其实就是将生物微电解填料投入装有洗涤污水的厌氧池内来完成对整个污水厌氧反应的 水解、酸化、中和、产乙酸以及产甲烷等多阶段都会产生很好的强化作用的处理过程,在整个除磷工艺过程完成的同时其自身也在发生者微电解反应,生成一系列态的活性物质(如H离子和2价铁离子)与洗涤污水中的许多组分发生氧化还原反应,在达到除 磷效果的同时,对洗涤污水中的pH值的变化也起到了非常好的缓冲作用,为整个除磷过程的厌氧反应创造了有利条件,促进了整个厌氧过程中将厌氧微生物进行颗粒化处理,有效地增强了整个沉淀工艺的抗冲击负荷的能力。此外,在整个处理过程中生物微电 解填料有着较大的表面积,这不仅使得厌氧微生物附着于其上而不易流失,而且也加快了整个化学反应的速率,使厌氧池内的微生 物量长期保持在较高的水平,保证了整个厌氧处理的效率。
旅游景区污水处理设备ABR反应器中不同隔室内的厌氧微生物易呈现出良好的种群分布和处理功能的配合,不同隔室中生长适应流入该隔室废水水质的优势微生物种群,从而有利于形成良好的微生态系统。例如,在位于反应器前端的隔室中,主要以水解和产酸菌为主(McCarty和Nachaiyasit的研究表明,在ABR的个隔室中以产丁酸菌为主),而在较后的隔室中则以甲烷菌为主。在生物脱氮系统的硝化区段,由于硝化是一类严格好氧微生物,只生长在生物膜的表层,因此好选样空间分布均匀,且比表面积较大的悬浮填料或弹性立体填料。对悬浮填料除了按上述标准注意其空间形状结构外,还应注意其相对密度,以附着生物膜后相对密度略大于水为佳,这样在曝气后可使填料似活性污泥一样在接触氧化池内上下翻腾,以利与污水中物向生物膜中转移和对曝气气泡的切割,增强传质效果,并有利于过厚的生物膜脱落。其中随隔室的推移,由甲烷八叠球菌为优势种群逐渐向甲烷丝菌属、异养甲烷菌和脱硫弧菌属等转变。这种微生物种群的逐室变化,使优势种群得以良好地生长,并使废水中污染物得到逐级转化并在各司其职的微生物种群作用下得到稳定的降解。旅游景区污水处理设备利用ABR反应器处理城市垃圾填埋场渗滤液与城市污水混合废水的研究亦观察到相同的结果。