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【新闻】wsz15m3h生活污水处理一体化设备邛崃

发布时间:2020-10-18 23:32:50 阅读: 来源:滴瓶厂家

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提高农村生活污水分散式处理对策农村生活污水具有日变化系数大的特性,排放峰值通常发生在中午以及晚上2个时间周期。以上时间周期属于农村居民生活用水集中时间段,用水量非常大,而污水当中需氧量、氨氮及磷等污染物浓度峰值亦集中在此时间段。通过对日本家庭式污水处理方式的研究,进一步推行分散式污水处理技术,加大研发以及宣传力度,并在此基础上加大人才培养,为提高农村生活污水分散式处理提供必要的支持[2]。我国各个地区存在差异,东部区域已经建立相对完善的雨污分流的排水体制,但北方受到干旱少雨干燥环境制约,水资源缺乏,水环境容量较小。所以,加强污水处理能够更好地完成冬季保温。

在此过程中,以村庄为单位的分散式处理系统能够提前对生活污水完成治理,在秋冬季节通过有效地加热保温手段[4]将污水水体温度把控在10℃以上,为厌氧菌成活率提供必要的条件。举例来说,农村秸秆,将其焚烧能够提供热源,在完成资源最大化利用的同时为厌氧设施提供必要的热量,其烟气通入原水实现共处理能够进一步减少大气污染物的排放[3]。要确保农村生活污水处理质量,需加强设施管理以及维护,首先,污水处理设施的运行管理过程中,主要包含农户自管、设备供应商代管、建设单位自管等,因此,需根据具体状况,选取相符合的方式。其次,管理人员需及时对污水处理设施的运行状况定期检测并记录在案。[5]再者,定期对污水处理设备清理、保养,有效地避免故障出现。最后,全面检测处理系统的出水状况,确保水质满足相关规范[4]。MBR工艺污水处理工程生化系统设计前应综合选择合适的生物段形式,合理确定生化系统工艺设计参数。生化系统的布局应结合进出水水质要求,充分考虑各段流态及回流、进水、提升方式。设备选型需因地制宜、安全耐用。MBR工艺利用膜的高效固液分离功能实现污水最终净化目的,但是有机物的去除仍然以生物处理为主导,需依靠合理设计的生物处理段来实现。作者结合相关工程经验,在研究国内外成功案例和技术规范的基础上,初步总结城镇污水处理工程MBR工艺生化系统设计关键技术,主要包括:工艺系统的选择、生化系统参数设计、生化系统布局设计、生化系统设备设计。MBR工艺污水处理工程生化系统设计前应综合选择合适的生物段形式,合理确定生化系统工艺设计参数。生化系统的布局应结合进出水水质要求,充分考虑各段流态及回流、进水、提升方式。设备选型需因地制宜、安全耐用。好氧曝气阶段采用微孔曝气头向反应器中充气,厌氧和缺氧阶段采用多功能搅拌器搅拌,搅拌速度约为50r/min,该搅拌棒材质为不锈钢,尺寸为D6mm×43cm,每隔10cm有1个叶片,共有3个。每个阶段的开始及结束时间均由定时器控制。工艺流程为:瞬时进水,厌氧搅拌1h,好氧曝气4h,缺氧搅拌2h,静置沉淀0.5h,排水闲置0.5h。每天3个周期,每周期8h,每个周期的排水比为0.5。实验采用人工配水,其中葡萄糖0.4g/L、氯化铵0.153g/L、磷酸氢二钾0.129g/L以及一定的微量元素。该模拟废水的水质为COD400mg/L、氨氮40mg/L、磷酸盐5mg/L。实验使用的活性污泥泥种取自太原市河西北中部污水厂的回流污泥。先将取回的污泥闷曝1d,设定温度为25℃、pH为7.5左右、曝气量为40L/h。之后按照瞬时进水,厌氧搅拌2h,好氧曝气5h,缺氧搅拌3h,静置沉淀1.5h,排水闲置0.5h进行培养驯化,每天运行2个周期,每周期12h,每周期进出水量为3.5L。培养过程采用COD、氨氮投加量逐渐递增的方式,COD从200mg/L提升到400mg/L,氨氮从20mg/L提升到40mg/L,每2d提升1次,每次提升10%~20%。当MLSS保持在4500mg/L左右,MLVSS/MLSS为0.8左右,且COD、氨氮的去除率达到90%以上时,污泥培养结束。当曝气量继续增大到80L/h时,整个缺氧段的磷酸盐及硝态氮呈下降趋势,亚硝氮上升。说明此过程中反硝化聚磷菌只利用硝态氮作为电子受体进行反硝化除磷。由表4可知,此曝气量下缺氧段的吸磷速率、脱氮速率最高,分别为0.0354、0.4580mg/(g˙h)。在反硝化除磷工艺中,缺氧段反硝化除磷的效果与厌氧条件控制的好坏有直接关系。厌氧段曝气量过高会影响释磷,而缺氧段曝气量过高则影响反硝化过程。令云芳等认为反硝化除磷的厌氧和缺氧段应保持DO<0.2mg/L。缺氧段的DO过高会导致分子态氧与硝态氮竞争,影响聚磷菌的缺氧反硝化过程,因此缺氧段的溶解氧需控制在≤0.5mg/L。实验中,曝气量为64L/h时厌氧段、缺氧段的DO适合反硝化细菌和反硝化聚磷菌的生长,缺氧段吸磷速率、脱氮速率最高,故适宜的曝气量确定为64L/h。

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