一体化污水处理系统
一体化MBR污水处理设备的操作流程

一体化MBR污水处理设备的操作流程1. 概述MBR污水处理设备是一种先进的水处理设备,它具有高效、稳定、牢靠、节能等优点。
一体化MBR污水处理设备特别适用于小型的污水处理厂或者移动式污水处理厂。
本文将介绍一体化MBR污水处理设备的操作流程,帮忙用户更好地了解设备的使用方法和注意事项。
2. 设备介绍一体化MBR污水处理设备由处理单元、悬浮物分别器、水回收系统、气体回收系统、PLC掌控系统、流量计和压力传感器等构成。
处理单元包括进水管道、隔油池、生物反应池、MBR污泥池等。
悬浮物分别器用于分别生物反应器产生的污泥,以保证水的清洁度和可回收性。
水回收系统用于回收清洁的水,气体回收系统则用于回收污泥中的气体,以削减污染和改善环境。
PLC掌控系统用于实现整个设备的自动掌控,流量计和压力传感器则用于测量进水和出水流量和压力等参数。
3. 操作流程3.1 设备开机和准备首先确认水源是否为污水,打开电源,将处理单元和水回收系统调整至自动工作状态。
需要注意的是,在设备初次启动前应进行认真检查,特别要检查处理单元中的空气是否被排出。
3.2 进水及隔油将进水管道连接至污水源头,并进行进水调整。
为保证生物反应池的清洁度和正常运转,需要在污水进入生物反应池之前进行在隔油操作,将水中的悬浮物、沙子等物质分别出去。
3.3 活性池操作在进水隔油后,开始进行生物反应操作。
生物反应器的操作步骤包括污水进入生物反应池、添加菌剂、调整温度等。
需要注意的是,生物反应操作需要有确定的时间,以确保污水得到充分的处理。
3.4 MBR污泥操作随着生物反应的进行,产生的污泥会渐渐聚积,需要进行排泥操作。
MBR污泥池中的气体回收系统可以回收排放得到的污泥中的气体。
在进行排泥操作时,需要将污泥排放到本地污水管道或者垃圾桶中。
3.5 出水随着生物反应的进行,水中的悬浮物、有机物等物质会被充分分解,从而获得清洁的水。
清洁的水通过水回收系统输出,用户可以进行二次利用或者将其排放到污水管道中。
一体化污水处理设备原理

一体化污水处理设备原理一、概述:整个系统由九部分构成,采用PCL控制,从而可以达到自动化的处理,也可缓解水到高峰期和低谷期的正常处理.一体化污水处理设备的特点:1、整套设备可埋入地下,不占土地面积;上面还可绿化。
2、净化程度高,整套系统污泥产生少;3、自动化程度高,能耗低,管理方便,管理人员少。
4、产生的噪声低、异味少,对周围环境的影响小。
二、一体化设备的工艺流程:生活污水→隔栅井→调节池→厌氧池→缺氧池→接触氧化池→沉淀池→污泥浓缩池→板框压滤机↓消毒池↓排放池三、生活污水处理的工艺及各区域的作用:生活污水属于低浓度的有机废水,其中含有氮、磷、油污、杂质…等.可生化性好,且各种营养元素比较全.同时受重金属离子污染的可能性比较少。
PH值为6—9约水中性。
所以A/A/O工艺可以同时完成有机物的去除.反消化脱氮,过量摄取除磷等功能脱氮和好氧池联合完成除磷功能。
A/A/O工艺的特点:1、厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和不同种尘微生物菌群的有机配合,同时具有去除有机物,脱氮除磷的功能.2、在脱氮气的工艺中,该流程最为简单,总的水力停留时间也少于同类其它的工艺。
3、在厌氧-缺氧—好氧交替运行条件下,丝状菌不会大量繁殖,SVI一般小于100,四、各设备的配件的作用:1、隔栅井的作用是将废水中的悬浮物、杂质隔离,以免影响后期设备的处理。
2、调节池的作用:根据生活用水的特点,排放的水量的时间段不均匀,它们排放的时段基本定于,早、中、晚,三个时间段为高峰期,而调节池则可经将供水不均匀进行调节,让以后的后期处理,能正常的运行,在此调节池中设置了水位控制器,从而能有效地实行自动化控制。
3、厌氧池的作用:污水流入厌氧池中,通过搅拌机的搅拌作用污水与厌氧菌充分结合.厌氧池能将污水中的微生物,有机物进行分解,产生CO2甲烷等物质。
4、缺氧池的作用:厌氧池的水流入缺氧池中进一步对有机物进行分解,对污水中的氨、氮、磷去除,缺氧池上层的沉清液流入接触氧化池,而污泥通过回流管进入厌氧池,从而增加厌氧池的浓度,提高厌氧池的处理效率,当厌氧池的浓度饱和后关闭回流阀,打开流向污泥浓缩池的阀门,让污泥直接流入污泥浓缩池中。
一体化污水处理设备方案

一体化污水处理设备方案标题:一体化污水处理设备方案引言概述:随着城市化进程的加速和环境问题的日益突出,污水处理成为了一个重要的环保课题。
一体化污水处理设备方案作为一种高效、节能、环保的处理方式,正逐渐受到广泛关注和应用。
本文将详细介绍一体化污水处理设备方案的原理、优势以及应用范围。
一、原理1.1 污水处理设备的工作原理一体化污水处理设备采用生物膜法处理污水,主要包括预处理、生物处理和后处理三个阶段。
预处理阶段通过格栅除污、沉砂池去砂等工艺,将污水中的固体颗粒和大颗粒悬浮物去除。
生物处理阶段则通过生物膜的附着和微生物的降解作用,将有机物质和氨氮等污染物转化为无害物质。
后处理阶段则采用沉淀池和消毒设备等工艺,对处理后的水进行沉淀和消毒,以达到排放标准。
1.2 生物膜法的原理生物膜法是一种通过生物膜附着微生物来降解污染物的处理方式。
在生物膜内,微生物通过吸附和降解作用将污染物转化为无害物质。
生物膜的形成和维持需要一定的时间,但一旦形成,其降解效果和稳定性较好,能够适应不同水质和负荷变化。
1.3 一体化污水处理设备的优势一体化污水处理设备相比传统的处理方式具有多项优势。
首先,设备结构紧凑,占地面积小,适合于城市等空间有限的地区。
其次,处理效果稳定,能够适应不同水质和负荷变化。
此外,一体化设备采用了先进的自动化控制系统,操作简便,维护成本低,节能环保。
二、优势2.1 高效处理能力一体化污水处理设备采用生物膜法,具有较高的处理能力。
生物膜的附着面积大,微生物数量多,能够有效降解污染物,提高处理效果。
同时,设备采用了一体化设计,各个处理单元相互协作,形成了一个高效的处理系统。
2.2 节能环保一体化污水处理设备在处理过程中,采用了多项节能技术。
例如,设备利用曝气系统提供氧气,减少了能耗。
同时,设备还采用了生物膜法,能够将有机物质转化为无害物质,减少了对水环境的污染。
整个处理过程无需添加化学药剂,对环境友好。
2.3 适用范围广一体化污水处理设备适用于各类污水处理场所,包括城市污水处理厂、工业废水处理厂、乡村污水处理等。
污水处理一体化成套设备工作原理

污水处理一体化成套设备主要由污水收集、污水池、污水泵、污水处理装置、污水回收和净水系统等组成。
1、污水收集:污水收集系统负责将污水从原始污水源收集起来,并将其送入污水池。
2、污水池:污水池是污水处理一体化设备的重要组成部分,它起到污水的汇集和混合作用,可以除去污水中的大型悬浮物、沉淀物和油膜。
3、污水泵:污水泵的作用是将污水从污水池中输送到污水处理装置中进行处理。
4、污水处理装置:污水处理装置是污水处理一体化设备的核心部分,它可以根据不同的污水性质,采用不同的技术处理污水,使其满足排放标准。
5、污水回收:污水回收系统负责将处理后的污水回收到污水池中,以供下次处理使用。
6、净水系统:净水系统是污水处理一体化设备中的最后一步,它负责将污水处理后的净水输送到相应的用水地点,以满足用水需求。
农村污水一体化污水处理方案

农村污水一体化污水处理方案随着农村经济的发展和人口的增加,农村污水处理问题日益凸显。
为了有效解决这一问题,一体化污水处理方案逐渐成为农村污水处理的主流方案。
本文将介绍农村污水一体化污水处理方案的概念、优势、技术原理、设备选型和运行管理等内容。
一、概述1.1 一体化污水处理方案的定义:一体化污水处理方案是指将收集、处理、排放等环节整合在一起,形成一个完整的污水处理系统,实现高效、节能、环保的污水处理过程。
1.2 一体化污水处理方案的特点:- 综合性:整合了收集、处理、排放等环节,形成一个完整的处理系统。
- 高效性:采用先进的技术和设备,能够高效处理污水。
- 环保性:通过处理,可有效减少对环境的污染。
- 经济性:相对于分散处理,一体化处理更节约成本。
1.3 一体化污水处理方案的应用范围:一体化污水处理方案适用于农村、乡镇、农场等地区的污水处理,能够有效改善当地的环境卫生状况。
二、技术原理2.1 生物处理技术:利用生物膜反应器、生物接触氧化池等设备,通过微生物降解有机物质,达到净化水质的目的。
2.2 膜分离技术:采用超滤、纳滤等膜分离技术,将污水中的悬浮物、胶体物质等分离出来,提高处理效率。
2.3 化学处理技术:通过添加化学药剂,如氯化铁、氯化铝等,对污水中的重金属离子、氨氮等进行沉淀、絮凝、除臭等处理。
三、设备选型3.1 生物膜反应器:生物膜反应器是一种高效的生物处理设备,能够有效降解有机物质,净化水质。
3.2 膜分离设备:超滤、纳滤等膜分离设备能够有效分离污水中的悬浮物、胶体物质,提高处理效率。
3.3 化学药剂投加设备:化学药剂投加设备能够自动控制药剂的投加量,确保处理效果。
四、运行管理4.1 定期检查维护:定期对设备进行检查维护,确保设备正常运行。
4.2 操作规程:建立操作规程,培训操作人员,确保设备正常运行。
4.3 监测排放水质:定期对排放水质进行监测,确保排放水质符合相关标准。
五、优势5.1 高效处理能力:一体化污水处理方案能够高效处理污水,提高处理效率。
MBBR一体化污水处理设备

MBBR一体化污水处理设备引言:MBBR一体化污水处理设备是一种先进的污水处理技术,它通过生物膜反应器(Moving Bed Biofilm Reactor,简称MBBR)来降解和去除污水中的有机物和氮磷等污染物。
该设备具有高效、节能、占地面积小等优点,在城市污水处理中得到广泛应用。
本文将从五个方面详细介绍MBBR一体化污水处理设备。
一、MBBR一体化污水处理设备的原理1.1 生物膜反应器的工作原理:MBBR一体化污水处理设备利用生物膜反应器,通过在载体上附着生物膜来降解污水中的有机物。
生物膜反应器中的生物膜提供了大量的微生物附着表面,这些微生物能够分解有机物,将其转化为二氧化碳和水。
1.2 搅拌装置的作用:MBBR一体化污水处理设备中的搅拌装置能够保持污水和生物膜的充分接触,提供氧气和营养物质,促进微生物的生长和代谢活动,从而提高污水处理效率。
1.3 氧气供应系统的重要性:MBBR一体化污水处理设备中的氧气供应系统能够提供足够的氧气供给微生物呼吸作用,保证生物膜反应器中的微生物能够正常进行降解反应,提高处理效果。
二、MBBR一体化污水处理设备的优势2.1 高效处理能力:MBBR一体化污水处理设备利用生物膜反应器降解有机物,具有高效的污水处理能力,能够在较短的时间内达到较高的去除率。
2.2 节能环保:MBBR一体化污水处理设备采用生物降解技术,不需要大量的化学药剂,减少了对环境的污染,同时也降低了能耗。
2.3 占地面积小:MBBR一体化污水处理设备的结构紧凑,占地面积相对较小,适合在城市中的有限空间内进行建设,可以有效节约土地资源。
三、MBBR一体化污水处理设备的应用领域3.1 城市污水处理:MBBR一体化污水处理设备在城市污水处理厂中得到广泛应用,能够高效降解和去除城市污水中的有机物和氮磷等污染物,提高水质。
3.2 工业废水处理:MBBR一体化污水处理设备也适用于工业废水处理,能够处理含有高浓度有机物的工业废水,达到排放标准。
一体化污水处理设备原理

一体化污水处理设备原理一体化污水处理设备是一种将多个污水处理工艺单元集成在一个设备中的处理系统。
其原理是通过将污水分为不同的处理阶段,采用不同的水质处理工艺,逐步移除污水中的固体悬浮物、溶解有机物、营养物质和微生物等,最终达到对污水进行有效处理和净化的目的。
首先,通过预处理阶段,对污水进行初步处理,主要是去除大颗粒的固体悬浮物。
这一阶段一般采用格栅和沉砂池来完成,格栅用于拦截大颗粒杂物,沉砂池则利用重力作用将较重的固体沉淀到池底。
接下来,进入生物降解阶段。
在生物降解池中,通过微生物的作用,将有机物质降解为较小的有机分子。
这一阶段的关键是维持良好的氧气供应和适宜的温度,以促进微生物的活性和生长。
通常采用曝气池或人工湿地等处理方式。
第三阶段是污水的沉淀。
在沉淀池中,通过地心引力的作用,使污水中的悬浮物沉淀到池底,形成污泥。
这一阶段可以去除大部分的悬浮物和颗粒污染物。
接下来是滤过阶段。
在滤过器中,利用过滤介质,例如砂子或活性炭,进一步去除污水中的悬浮物、微生物和有机物。
通过滤料的层层过滤,可有效净化水质。
最后,对处理后的污水进行消毒。
通过加入消毒剂,例如氯、臭氧或紫外线辐射等方式,杀灭污水中的病原微生物和其他有害物质,使其符合排放标准,以确保水质的安全。
总之,一体化污水处理设备通过集成多个处理工艺单元,采用不同的水质处理工艺,逐级去除污水中的污染物,实现对污水的有效处理和净化。
这种设备具有结构紧凑、操作简单、处理效果好等优点,广泛应用于城市污水、工业废水和农村生活废水的处理。
城市污水处理厂网一体化系统方案研究

城市污水处理厂网一体化系统方案研究城市污水处理厂网一体化系统方案研究1.引言在城市化的进程中,城市污水处理是一个重要的环保问题。
传统的污水处理厂采用集中式处理模式,将城市产生的污水集中到一处进行处理。
然而,随着城市规模的不断扩大和污水排放量的增加,传统的集中式处理模式已经不能满足城市发展和环保要求。
因此,现在人们开始研究城市污水处理厂网一体化系统,以实现更高效、更经济、更环保的污水处理。
2.城市污水处理厂网一体化系统的概念城市污水处理厂网一体化系统是指将城市内的多个污水处理厂通过网络进行连接,形成一个系统化的处理网络。
该系统利用信息技术和控制技术,对污水处理进行监控、管理和调度,以实现资源共享和优化运行。
通过该系统,不同污水处理厂之间可以实现污水、污泥和能量等资源的共享,提高资源利用效率和经济效益。
3.城市污水处理厂网一体化系统的优势城市污水处理厂网一体化系统具有以下几个优势:3.1 资源共享该系统通过连接城市内的多个污水处理厂,实现了资源的共享。
不同厂区之间可以互相借用设备和技术,共同解决设备老化、技术瓶颈等问题。
同时,污水、污泥和能量等资源也可以在不同厂区之间进行调剂和利用,提高资源的利用效率和经济效益。
3.2 运行优化通过网络连接和信息技术的应用,城市污水处理厂网一体化系统可以实现对污水处理过程的实时监控和数据分析。
通过对污水处理过程的全面了解,可以针对性地进行调整和优化,提高处理效果和运行效率。
同时,可以实现对设备运行状态的预测和维护,降低维护成本和故障率。
3.3 灵活扩展城市污水处理厂网一体化系统的设计考虑到城市规模的扩大和污水排放量的增加,具备灵活、可扩展的特点。
随着城市发展的需要,可以方便地增加新的处理节点,并与现有网络进行连接。
这样可以降低新建设施的成本,提高系统的适应性和可持续性。
4.城市污水处理厂网一体化系统的关键技术4.1 数据采集与传输技术城市污水处理厂网一体化系统涉及到大量的数据采集和传输。
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一体化污水处理系统摘要: 与传统污水处理工艺相比,一体化污水处理工艺具有占地少,投资小等特点。
针对目前的污水处理技术应用与发展趋势,本文介绍了SBR工艺以及SBR 的变形工艺等一体化污水处理技术和近年来该类技术的发展概况,并就一体化污水处理工艺的主要发展和研究方向作了简要的分析。
关键字:一体化、污水处理、SBR工艺1 一体化污水处理发展伴随我国城市居住人口总量的迅猛提升以及工农业生产的快速发展,令排放污水总量不断增加、并呈现出较为严重的水体污染现象,该问题在全国各地均有所涉及。
由此不难看出!我国为水资源污染问题较为严重的区域。
再加上污水处理工作产业发展起步相对较晚,同时提速较为缓慢!应用处理技术较为滞后。
在应用一体化污水处理工艺与装置前期、我国处理污水技术手段水平仍旧较低。
面对生活污水问题逐步严峻的现状、处理污水市场逐步实现了飞速发展,为符合我国该行业领域的需要、促进一体化污水处理工艺与装置诞生。
自引入一体化污水处理系统进行生活污水处理以来,我国生活污水导致的污染水资源问题得到了明显的改善。
由整体层面来讲,我国处理污水正面临着时代变革。
从规模较小、水平不高、种类单一、无法符合需求的状况发展形成了具备一定规模、技术水平持续提升、不断进步、各类处理工艺逐步更新,装置质量有效提升的全新局面、不断满足国民经济建设发展的需要、在处理污水装置投入应用以来、我国处理污水的工作需要逐步拜托对国际行业市场技术的全面依赖性、实现处理污水工艺与装置的真正自给。
同时由于大中型污水处理厂的规模效应,大型化长期以来一直是污水处理的发展方向。
近年来,由于大中型污水处理厂投资大,占地大,需要配套建设庞大的污水收集管网等缺点,中小型污水处理工艺开始成为污水处理工艺的主要发展方向。
污水的处理正在从集中化走向分散化,从大规模集中式向中小规模分散式的转变川。
“以大型为主,中小型互补”的布局符合我国国情和发展形势,也为一体化污水处理设备的应用和发展提供了新的契机。
2 一体化污水处理工艺特点传统活性污泥工艺(Conventional Activa-ted Sludge Process, CASP)是目前应用最广泛的城市生活污水处理工艺,该工艺大多采用分建式的重力式沉淀池作为活性污泥混合液固液分离的手段,不仅占地面积大,而且还产生了许多其他问题:①由于沉淀池固液分离的效率不高,曝气池内的污泥浓度难以维持较高水平,致使处理装置的容积负荷低,传氧效率低,能耗高;②处理出水水质不够理想且不够稳定,难以达标排放;③剩余污泥产量大,污泥处理成本高;④管理操作复杂,维护成本高。
与之相比,一体化污水处理工艺则有许多优势:(1)构筑物少,基建投资小。
一体化废水处理工艺构筑物少,工艺简单,具有投资小、建造周期短,运行管理灵活等优点,可以满足生活小区以及中小企业等各类废水处理要求。
(2)结构紧凑,占地面积小。
大中型的污水处理厂占地面积大,而我国的土地资源相对匾乏,各类用地需求矛盾日益尖锐。
采用一体化污水处理工艺则可以有效减少占地面积,许多设备还可以采用地埋式设计,既节约了空间,同时也不会对酒店、高档住宅小区和风景区的景观造成破坏,可以满足各种要求,具有广泛的适应性。
(3)减少管网的建设,有效回用废水。
随着生活和工业用水的逐渐增多,废水直接排放造成的环境污染日益严重。
如果将大部分处理后的废水进行重新利用,就可以有效节约水资源。
由于一体化设备灵活多变的形式,使得污水处理后可以就近回用,不仅减少了管网的建设投资,而且可以有效减少污水排放。
3一体化污水处理工艺由于SBR工艺以及SBR的变形工艺的技术较为成熟,应用较为广泛,目前国内外对一体化活性污泥污水处理工艺的研究主要集中在该类型工艺的应用和技术改进上。
3.1 SBR工艺序批式活性污泥法(SequencingBatchRe-actor, SBR)是一种按照一定的时间顺序间歇式操作的污水生物处理技术,也是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术,该工艺是活性污泥法工艺中充排式反应器(Fill一and一DrawReactor)的一种改进工艺,其反应机理及去除污染物的机理与传统的活性污泥法基本相同,只是运行方式有所不同。
SBR与传统的水处理工艺的最大区别在于它是以时间顺序来分割流程各单元,以时间分割操作代替空间分割操作,非稳态生化反应代替生化反应,静置理想沉淀代替动态沉淀等[(z1。
整个过程对于单个操作单元而言是间歇进行的,但是通过多个SBR单元组合调节运行又是连续的,在运行上实现了有序和间歇操作的结合。
SBR是由进水、曝气、沉淀、排水、闲置等五个工序顺序进行,运行一次为一个周期,周而复始。
该污水处理工艺将各个处理工序置于同一空间中,按时间序列的顺序进行各种目的不同的操作,全部过程都在一个池体内循环进行而不需要设置初沉池,二沉池及污泥回流设备。
在该污水处理工艺中,反应池在一定时间间隔内充满污水,以间歇处理方式运行,处理后混合液沉淀一段时间后,从池中排除上清液,沉淀的活性污泥则留于池内,用于下次与污水混合处理污水。
这样依次反复运行,则构成了序批式处理工艺SBR工艺具有运行方式灵活,脱氮除磷效果好,理想的推流过程使生化反应推力大、效率高,有效防止污泥膨胀,耐冲击负荷等优点。
3. 2 ICEAS工艺间歇式延时循环曝气系统(Intermittent-进人预反应区,然后通过隔墙的小孔以层流CyclicExtendedAerationSystem, ICEAS )污水处速度进人主反应区,沿主反应区池底扩散,对理工艺是一种连续进水的改进型SBR工艺,主反应区的混合液扰动较小,因此主反应区采用连续进水(沉淀期和排水期保持不间断即使连续进水,也可以同时沉淀、排水,不影进水)和间歇排水的运行方式,有机物的降响污水处理的进程。
解消化作用,硝化和反硝化作用,除磷,固液ICEAS工艺由曝气、沉淀和洋水3个工分离等均在一个反应池中进行。
ICEAS最大序组成,由于存在好氧,缺氧的交替运行,使的特点就是在反应器的进水端增加了一个预该工艺具有较好的除磷效果。
反应器由进水端的预反应区和主反应区组成,由连续进水替代了SBR的单个反应器间歇进水,没有明显的反应阶段和闲置阶段[’]。
与SBR 工艺相比,ICEAS工艺具以下特点:(1)沉淀特性不同。
ICEAS的沉淀会受到进水扰动,破坏了其成为理想沉淀的条件。
为了减少进水带来的扰动,一般将池子设计成长方形,使构型近似于平流沉淀池。
(2)理想推流性能和污泥膨胀的控制。
由于连续进水,ICEAS丧失了经典SBR的理想推流和对难降解物质去除率高的优点,而且不能控制污泥膨胀的发生,所以需要设置预反应区。
(3)连续进水,运行管理方便。
连续进水不用进水阀门之间切换,使得运行和操作的复杂性大大降低。
’3. 3 CASS工艺循环式活性污泥法(CyclicActivatedSlud-geSystem, CASS)污水处理工艺是在ICEAS的基础上开发出来的,是一体化SBR工艺的一种新的变形工艺。
在运作方式上,沉淀阶段不进水,排水稳定性得到保障。
该工艺是利用不同微生物在不同负荷条件下生长速率差异和脱氮除磷机理,将生物选择器与传统SBR反应器相结合的产物。
运行中的CASS一般分为三个区:一区为微生物选择区;二区为预反应区;三区为主反应区;各区容积之比一般为1:5:30。
污水首先进人选择区,与来自主反应区的混合液(20%一30%)混合,经过厌氧反应后进人主反应区。
CASS工艺综合了推流式活性污泥法的初始反应条件和完全混合活性污泥法的优点,而且流程简单,土建和设备投资小;能很好地缓冲进水水质、水量波动,运行灵活;硝化、反硝化进行充分,达到了很好的脱氮除磷效果;有利于絮凝性细菌生长,并可提高污泥活性,使其快速去除废水中溶解性易降解基质,进一步有效抑制丝状菌的生长和繁殖。
3.4 DAT一IAT工艺DAT一IAT工艺(DemandAerationTank&lntennlttentA0r8tionTank )是SBR污水处理工艺的另一种变形工艺。
该工艺由需氧池和间歇曝气池组成,DAT池连续进水,连续曝气(也可间歇曝气),其出水连续流人TAT池,在IAT池完成反应、沉淀、洋水等工序。
IAT也是连续进水,但间歇曝气,处理水和剩余污泥均由IAT排出。
DAT一IAT工艺操作由进水阶段、反应阶段、沉淀阶段、港水阶段和闲置阶段等5个阶段组成。
DAT一IAT法采用废水经DAT池的初步生化处理后进人IAT池,由于连续曝气起到了水力均衡作用,提高了整个工艺的稳定性,进水工序只发生在DAT池,排水工序只发生在IAT池,使整个反应器的生化统的可调节性进一步增强,有利于提高难降解有机物的去除率。
得到连续使用。
3.5 UNITANKUNITANK工艺是传统SBR工艺的一种新的变型工艺,其构型类似三沟式氧化沟工艺,是通过将经典SBR工艺的时间推流和连续的空间推流相结合的一种连续进水、连续出水的处理工艺。
UNITANK整体外形是一个矩形,在里面又被分为3个相等的矩形单元池。
每个池中均设有供氧设备,在外边两侧的矩形池,设有固定出水堰及剩余污泥排放口,该池既可作曝气池,又可作沉淀池,中间的矩形池只作曝气池。
在相邻的单元池之间是以开孔的公共墙相隔,以保证单元池相互之间的水流连通。
进人系统的污水,通过进水闸控制可分时序分别进人3个矩形单元池中任意一只池。
与SBR工艺相比,UNITANK具有以下优:各池之间采用渠道配水,并在恒水位下交替运行,减少管道、闸门、水泵等设备的数量,水头损失小,降低了运行成本;出水堰是固定的,不需设置浮式灌水水器;该工艺操作无闲置阶段,系统中反应池有效容积能3.6 缺氧—好氧一体式曝气生物滤池缺氧—好氧一体式曝气生物滤池将生物处理中的缺氧段和好氧段有机地结合起来,利用缺氧段中反硝化菌的反硝化作用实现脱氮作用,利用好氧段中好氧菌对有机污染物质的高效去除作用实现对有机污染物的去除,具有负荷高、出水水质好、占地省等优点。
本研究主要探讨了在不同气水比条件下缺氧—好氧一体式曝气生物滤池对各类污染物质的去除效果,为实际工程提供可靠的设计参数。
缺氧—好氧曝气一体式生物滤池对生活污水有着良好的处理效果。
原水水力负荷为1.1 m/h、回流比为2,系统在气水比为4∶1、5∶1和6∶13个工况下对SS的去除率均在88%以上,对COD的去除率大于75%,对BOD5的去除率大于90%,对氨氮的去除率变化较大,但处理出水均可稳定地达到国家二级排放标准。
缺氧—好氧曝气一体式生物滤池具有良好的硝化、反硝化效果。
4一体化污水处理工艺的展望虽然一体化污水处理工艺相对传统污水处理工艺有很多优势,而且近几年在应用和研究方面上也有了较大的发展,但该工艺并不完善,自身还存在许多缺点和不足,需要进一步研究,并加以改进。