小型中医门诊污水处理设备通水后,设内会形成无数的微电池,在其作用空间构成一个电场。在处理中产生的新生态[H] 、Fe2 等能与废水中的许多组分发生氧化还原反应,比如能有色废水中的有色的发色基团或助色基团,甚至断链,达到降解脱色的作用。
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新型环保污水处理设备——生活污水处理一体化成套设备。
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低负荷活性污泥工艺
低负荷活性污泥工艺曝气池内质浓度较低,丝状菌容易获得较高的增长效率,所以是zui容易产生污泥膨胀。除了在水质和曝气上想办法外,zui根本和有效的是将曝气池分成多格且以推流方式运行,或增设一个分格设置的小型预曝气池作为生物选择器,在这个选择器内采用高污泥负荷,吸附部分**物并消除**酸。这个办法不但有助于抑制污泥膨胀,并能有效的改善生化处理效果。在曝气池内增加填料的方法也同样在低负荷完全混合工艺中适用。
对于A/O和A2/O工艺可通过在在好氧段前设置缺氧段和厌氧段以及污泥回流系统,使混合菌群交替处于缺氧和好氧状态,并使**物浓度发生周期性变化,这既控制了污泥膨胀又改善了污泥的沉降性能。而交替工作式氧化沟和UNITANK工艺等连续进水的系统因为其本身在时间和空间上就有了实际上的“选择器”,所以对污泥膨胀有着效强的控制能力。如果这两种工艺发生污泥膨胀,则可通过调整曝气控制溶氧量和控制回流污泥量来调节池内的污泥负荷及DO,通过一段时间的改善,一般能够控制住污泥膨胀现象。控制污泥膨胀的方法和过程
二级处理工艺流程为“调节池→生物氧化→”。污水通过化粪池进入调节池。调节池前部设置自动格栅。调节池内设水泵,污水进入好氧池进行生物处理,好氧池进入池,达标排放。
小型中医门诊污水处理设备
污泥膨胀控制从2000年1月20日开始。由于膨胀的恶化及MLSS不断增长,此时两池的SV均已达到了90以上。
首先为保证出水效果,在停止曝气前10min向SBR池投加氢氧(按1∶200的比例),通过其凝聚作用来提高污泥的压密性以改善污泥沉降性能。在接下来的滗水过程中,将水位滗至滗水器所能到达的zui低位(滗水深度为原来的3倍),这样在进水量不变的情况下,排出比由1∶4升至1∶2,使稀释倍数降低,提高了质初始浓度。另外充分利用闲置期,将机动潜污泵投入SBR池中进行强制排泥(剩余污泥被排入闲置池中进行消化处理),同时疏通排泥管以确保每天的正常排泥。经过4个周期的运行,到22日泡沫现象虽未有明显改观,但各池SV均停止了增长。这说明对污泥膨胀原因的分析是正确的,采取的措施是可行的。
通过继续强制排泥使MLSS逐渐回落到3000mg/L左右,并缩短充水时间(由启动1台提升泵改为2台),进一步提高质初始浓度,将曝气时间减至6.0h增大了浓度梯度,避免了曝气结束后污泥负荷过低而利于丝状菌生长。到1月24日(氢氧停止投加),水面悬浮的黄褐色污泥已本消失,SVI亦缓慢下降(见图2),出水COD降至120mg/L以下。镜检观察到丝状菌已明显衰棘由丛生状变为分散状,部分单枝已折断成散碎短枝。此时,泡沫量也开始减少,间或有水面露出。
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通过充分利用SBR法本身操作的灵活性,及时有针对性地调整运行方式,仅10天左右就使污泥膨胀得到了控制。污泥膨胀问题是传统活性污泥工艺运行过程中常常发生且难以杜绝的棘手问题,且90以上的污泥膨胀是由丝状菌的过度生长造成的〔1〕。SBR法由于其间歇式的进水和反应方式,在时间上存在着很高的质浓度梯度,因而能有效地抑制丝状菌的生长繁殖,被认为是zui不易发生污泥膨胀的活性污泥工艺,近年来被广泛应用于城市污水和工业废水的处理。那么SBR法在应用过程中是否一定不发生污泥膨胀呢?2000年1月,笔者在昆明制药)股份有限公司的废水处理(采用SBR工艺)运行中就亲历了一次污泥膨胀过程。