山东明基环保设备有限公司

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焦作市曝气生物滤池产品
焦作市曝气生物滤池产品
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更新时间:2019-07-30 10:15:44浏览次数:70

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【简单介绍】
焦作市曝气生物滤池产品
曝气生物滤池,简称BAF,是80年代末在欧美发展起来的一种生物膜法污水处理工艺,于90年代初得到较大发展,大规模达几十吨每天,并发展为可以脱氮除磷。
【详细说明】

焦作市曝气生物滤池产品

工艺特点

  • 次性投资比传统方法1/4;
  • 占用积为常规工艺的1/10~1/5,运行费1/5;
  • 进水要求悬浮物50~60mg/L,与一级强化处理相结合,如采用水解酸化池;
  • 填料多为页岩陶粒,直径5mm,层1.5~2m;
  • 水往下、气往上的逆向流可不设二沉池。

注意事项

    1、碳氧化滤池与硝化滤池的中的溶解氧宜控制为3.0~4.0mg/L。

    2、滤速增加对碳氧化不利,部分非溶解性机物为降解就排出,6m/h。

    3、但在一定的容积负荷范围内,滤速增加不但不会降曝气生物滤池的率,还会增加硝化反硝化效率。

主要原因三:

    一、滤速增强了滤池内部的传质效率,使得空气、污水、生物之间更多的接触机会;

    二、滤速下,生物膜较快,增强了生物的活性。

    三、速下,滤料容易堵塞,使得反冲洗的周期缩短,而频繁的反冲洗对繁殖速度较慢的硝化细菌即为不利。

    4、滤池主要用於碳氧化时,当要求的BOD5=10~20mg/L,容积负荷采用3.5~5.0kgBOD5/(m‧d),当要求的BOD5=5~10mg/L,容积负荷采用2.5~3.2kgBOD5/(m‧d)。

    5、滤池主要用於碳氧化和硝化时,容积负荷建议BOD5≦3.0 kgBOD5/(m‧d),研究表明,当BOD5容积负荷大於该值时,氨氮的收到抑制,当BOD5≧4.0 kgBOD5/(m‧d),氨氮收到明显抑制。

    6、CODcr在60mg/L,进水负荷应该在4.0~5.0 kgCODcr/(m‧d),当CODcr≦50mg/L,进水负荷应该控制在3.0 kgCODcr/(m‧d)以下。

    7、滤池硝化和反硝化脱氮要求时,需要核算硝化和反硝化的容积负荷。建议容积负荷分别小於2.0 kgNH3-N/(m‧d)和5.0 kgNO3-N/(m‧d),采用0.3~0.8 kgNH3-N/(m‧d)和0.8~4.0 kgNO3-N/(m‧d)。

    8、当需要脱氮,且碳源不足时,可将反硝化池置於硝化池之前,将硝化池部分回流到反硝化池,做成前置反硝化。如下优点:a、利用污水中的机物作为碳源,减少外加碳源。b、机质在反硝化池中,确保了碳氧化/硝化池中的硝化能力。c、系统的曝气量相对较少。d、污泥量较少。对於BOD5且需脱氮的生活污水,从运行成本考虑前置反硝化工艺明显。

    9、后置反硝化工艺更适合用在以下场所:a、BOD5含量明显偏的废水(工业废水比重)。b、用於污水改造升级,之前未考虑硝化指标,BOD5偏,但氨氮较。

    10、为避免除碳对硝化的影响,后置反硝化应在预处理阶段,除去一部分的BOD5,C/N池设计滤速6~10m/h为宜,硝化负荷应满足:进水BOD5≧60mg/L,约为0.3kgNH3-N/(m‧d),当BOD5=20~50mg/L,约为0.6kgNH3-N/(m‧d),当BOD5≦20mg/L,约为1.0kgNH3-N/(m‧d),若以甲醇为外加碳源,则DN投加量为3.3 kgCH4O/ kgNO3-N。

    11、设计反硝化负荷0.4~0.5 kgNO3-N/(m‧d),滤速≧10m/h,进水BOD5/NO3-N≧6,通常DN池对BOD5的率≦60%,对CODcr的率≦70%,剩馀的CODcr会进入硝化反应器,为确保N池的硝化能力(大於0.5kgNH3-N/(m‧d)),CODcr的负荷≦2.0kgCODcr/(m‧d)。

特点:

1具较的生物浓度和较的机负荷

    曝气生物滤池采用的为粗糙多孔的球状滤料,为微生物了较佳的生长环境,易于挂膜及稳定运行,可在滤料表和滤料间保持较多的生物量,单位体积内微生物量远远大于活性污泥法中的微生物量(可达10~15g/l),浓度的微生物量使得BAF的容积负荷增大,进而减少了池容积和占地积,使基建大大降。

2工艺、

   由于滤料的机械截留以及滤料表的微生物和代谢中产生的粘性物质形成的吸附,使得的SS很,一般不超过10mg/l,因此可省去二沉池,进而降基建。因进行周期性的反冲洗,生物膜得以效,表现为生物膜较薄,活性较。时即使生物处理发生故障,在短期内其物理机理仍可的。BAF的处理不但可以满足排放,同时可用于回用。

3抗冲击负荷能力强

    由于整个滤池中分布着较浓度的微生物,其对机负荷、水力负荷的变化不象传统活性污泥那么敏感,同时污泥膨胀问题。

4氧的传输

    曝气生物滤池中氧的利用率可达20%~30%,曝气量明显于一般生物处理。其主要原因是:①因滤料粒径小,气泡在上升过程中不断被切割成小气泡,加大了气液接触积,提了氧的利用率;②气泡在上升过程中,由于滤料的阻挡和分割,使气泡必须经过滤料的缝隙,延长了其停留时间,同样利于氧的传质;③ 理论研究表明,BAF中氧气可直接渗入生物膜,因而加快了氧气的传输速度,减少了供氧量。

5易挂膜、启动快

    BAF调试时间短,一般只需7~12天,而且不需接种污泥,采用自然挂膜驯化。由于微生物生长在粗糙多孔的滤料表,微生物不易流失,使其运行管理。BAF在短时间内不的情况下可关闭运行,一旦通水并曝气,可在很短时间内恢复正常运行,这一特点说明曝气生物滤池非常适合一些水量变化大的地区的污水处理。

6菌群结构

    传统活性污泥法中,微生物分布相对均匀,而在BAF中从上到下形成了不同的菌种,因此使得除碳、硝化/反硝化能在一个池子中发生。

7自动化程

    由于相关工业技术的发展,一些*的自动化设备如液位传感器、在线溶氧测定仪、定时器、变频器及微电脑等产品的出现,使得曝气生物滤池系统运行管理自动化得以顺利实现。

    曝气生物滤池系统可以对进水水质、水量以及污水中溶解氧浓度进行在线检测,并通过PLC控制系统方便地调整曝气时间的长短,控制风机的供氧量,做到优点化运行,PLC系统对滤池进行自动反冲洗。

8脱氮

    通过不同功能的滤池组合或同一滤池中的不同功能区分布,使滤池在除碳的同时可进行硝化和反硝化。其原理是通过对两组滤池或同一座滤池内分别人为地造成氧、兼氧的生物环境,不仅能一般机物和悬浮固体,而且具较脱氮功能。

    为了实现硝化、反硝化,必须在各段滤池中连续测定溶解氧数值,并加以控制调节。在C/N池和N池中的曝气阶段需要不断调节溶解氧水平,使溶解氧达到较水平(约2~3mgO2/l),而在DN池中使溶解氧达到较水平(约0.2~0.5mgO2/l)。根据本工程的的进水和排水水质要求,只要求进行氨氮的硝化,不需进行反硝化脱氮,所以只需建设C/N池和N池。

9构筑物,利于今后的扩建

    曝气生物滤池单元为结构,可较满足城市污水处理分期建设的要求。

运行要求

预处理

    为了使曝气生物滤池能较长的运行周期,减少反冲次数降能耗,运用BAF 的工艺都需对进水进行预处理,否则原水中的大量杂质和SS 将进入曝气滤池,将会堵塞曝气、布水系统,给系统的运行带来严重的后果。尤其是滤池用于二级处理时,往往需投加药剂才能达到这一要求,药剂的不仅增加了运行,部分药剂还将降碱度,进而影响硝化,这是运用BAF 工艺时需要考虑的问题。

除P脱N

    在生物除P 技术中,将脱N 和除P 相结合的系统对除P 不利,因为除P 脱N 本身是一对不可调和的矛盾,如DO 太除P 率会下降,硝化反应受到限制,污泥沉降性能差,如DO 太,则由于回流厌氧区DO 增加,反硝化受到限制,同时NO3- N 的浓可影响厌氧区P 的释放。因为,P 的释放为厌氧环境,如果NO3- N 存在就表明只能为兼氧环境。

    从BAF 运行工艺看,完用生物除P 是很难达到排放的。用生物除P 就失去了生物滤池负荷的特点,造成投资过大,因此用加FeCl3 药剂的方法除P ,而生物滤池由于耐水力冲击负荷,可使处理后的水超量回流,并在运行中加化学药剂,将化学处理和生物处理同时于系统中,达到除P 脱N ,使化学药剂用量相对减少,从而降运行。

运行中应注意的问题

    ①溶解氧  为了实现消化、反硝化,必须在各段滤池中连续测定溶解氧数值,并加以控制调节。在DC、N滤池中的曝气阶段需要不断调节溶解氧水平,使溶解氧达到较水平(2~3mgO2/L)。DN滤池反硝化必须在缺氧的条件下进行,而在氧的条件下反硝化过程就停止,所以运行中应使滤池中的溶解氧浓度达到较水平(约0.2~0.5mgO2/L)。

    ②滤料更换  因曝气生物滤池需定期进行反冲洗,滤料会因反洗强度控制不当或磨损等原因而少量流失或损耗,故要定期根据填料损耗程度和处理水质状况进行适量补充,该过程一般集中在每年大修时进行。

    ③反冲洗  在曝气生物滤池中,随着运行的进行,滤料上生长的微生物膜渐渐增厚,在增厚初期,利于率的提;而在增厚到一定程度时,微生物的活性降,并开始一定程度的脱落。正常运行时,微生物膜的厚度一般应控制在300~400μm,此时生物膜新陈代谢能力强,。当膜的厚度超过这一范围时:

    a.氧的传递速率减小,微生物吸收的氧量过,影响微生物的增殖,生物膜活性变差,同时又抑制丝状菌的生长,结果使能力降,水质变坏;

    b.传质速度减缓,使微生物吸收机物浓度过,造成营养不足。此外,进水中的颗粒物质被截留在滤池的滤料空隙中,同时,过量生长的微生物也聚集在生物曝气滤池表和填料的空隙中。随着处理过程的持续运行,填料的空隙率减小,这时曝气生物滤池的运行加大了滤池的水头损失,后总的水头损失可能达到或接近使设计流量通过生物曝气滤池所必需的水头,或出现颗粒穿透。在这种情况下,曝气生物滤池应立即停止运行并进行反冲洗。

焦作市曝气生物滤池产品

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