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通過清水聯(lián)動實驗,對整個工藝體系的水質進行了檢測,敞開了工藝流程。研究了工業(yè)污水處理設備在凈化水流量下的運轉情況以及各工藝單元的自控儀表、管道、閥門是否滿意設計要求。各級處理單位應進入廢水處理,檢查各處理單位的處理作用,或預備運轉。
厭氧濾池生活污水處理設備主要由厭氧接觸池、沉淀池、過濾池及沼氣處理裝置四部分組成。
厭氧接觸池:沉淀后污水自流進入厭氧接觸池,停留時間為20小時,水流由下而上通過球形填料形成厭氧生物膜,在生物膜的吸附和微生物的代謝作用下,污水中的有機物被去除。
沉淀池:經化糞池自然發(fā)酵后的污水自流進入設備內沉淀池,污水中的大顆粒物質在此進行沉淀,停留時間為12小時,沉淀污泥由移動式潛污泵或由吸糞車定期吸出處理,時間一般為半年或一年。
濾池:經厭氧處理后的污水自流進入過濾池底部,由下而上通過濾料層,濾料采用新型顆粒濾料,既能截留污物又能形成生物膜,即在過濾區(qū)既有過濾作用又是二級厭氧池。
厭氧生物處理反應器主要有:厭氧接觸法、厭氧濾池、上流式厭氧污泥床(UASB)、厭氧流化床、顆粒污泥脹大床(EGSB)等。UASB反應器是一種運用廣泛、規(guī)劃老到、的厭氧處理設備,據統(tǒng)計,全球及我國在運轉的各類厭氧反應器中,UASB厭氧反應器占60%。
升流式厭氧污泥床工藝近年來在國內外展開很快,該工藝既節(jié)省了動力,基至可回收能量,又處理了環(huán)境污染問題,取得了較好的經濟效益和社會效益。具有寬廣的使用前景。
上流式厭氧污泥床反應器(uasb厭氧反應器)是荷蘭學者Lettinga等人在20世紀70年代初開發(fā)的。當時她們在研討上流式厭氧濾池處理馬鈴薯加工和甲醇廢水時注意到大部分的凈化效果和堆集得大部分厭氧微生物均在濾池的下部,于是便在濾池底部設置了一個不裝填料的空間來堆集更多的厭氧微生物量,后來干脆取消了池內的全部填料,并在池頂設置了一個氣、固、液三相分離器,一種結構簡略、處理效能很高的新型厭氧反應器便誕生了。因為這種反應器結構簡略、不用填料、沒有懸浮物阻塞等問題,因此一呈現(xiàn)便當即引起了廣大廢水處理工作者的極大喜好,并被廣泛使用于工業(yè)廢水和生活污水的處理中。
厭氧塔出現(xiàn)跑泥該怎么辦,眾所周知,厭氧反應器是污水處理系統(tǒng)的中心。在實踐運轉中,經常出現(xiàn)厭氧顆粒污泥丟失等異常情況。污泥的繼續(xù)運轉將不可避免地導致厭氧反應器中污泥量的和處理才能的下降。運轉污泥的原因:當厭氧反應器正常運轉時,會有少量死的代謝性厭氧污泥隨水丟失。如果丟失顯著大于污泥量,則稱為“流泥”。需要注意。污泥丟失的原因有很多。常見因素有:污泥中空、沉降差、上升速度過快、沼氣管道堵塞、底水分布器規(guī)劃不合理、三相分離器規(guī)劃不合理、污泥床攪拌缺乏、污泥中。在處理污泥丟失問題時,必須先剖析問題的原因,再采納相應的措施。問題剖析:通過查詢運轉記載,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)發(fā)動時,所施加的水負荷約為0.05kgCOD/kgVSS.d,此刻厭氧的VFA約為280mg/l,為了加快發(fā)動進程,當VFA降至200mg/l時,將添加0.02kgCOD/kgVSS.d。
主要包括濃縮、消化、脫水、堆肥或家用填埋等方法。常見方法是通過壓濾機設備進行固液分離達到能縮效果,后續(xù)的消化一般是厭氧中溫消化,也就是厭氧工藝。處理之后產生的沼氣可收集用作能源燃燒或者發(fā)電等。產生的污泥性質穩(wěn)定,具有肥效,經過脫水,減少體積成餅成形,有利運輸。為了進一步改善污泥的衛(wèi)生學質量,污泥還可以進行人工堆肥或機械堆肥。堆肥后的污泥是一種很好的土壤改良劑。對重金屬含量超標的污泥,經脫水處理后要慎重處置,一般需要將其填埋封閉。
人們的生產和生活過程中用過的水,絕大部分排入污水管道,但這并不說明污水量就等于給水量,因為有時用過的水并沒有排人污水管道,如消防、沖洗街道水排人了雨水管道或蒸發(fā)掉,再加上污水管道的滲漏等造成了污水量小于給水量,一般城市的污水量約為給水量的80%~90%。另外在某些情況下,實際排入污水管道的污水量也可能大于給水量,如地下水經管道接口處滲入,雨水經檢查井流入以及工廠或其他用戶沒有分散的給水設備,這些用戶的給水量可能未包括在城市集中給水量之內等等,這時就可能出現(xiàn)污水量大于給水量。
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