风电场污水处理设备
风电场污水处理设备
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风电场污水处理设备A/O生物处理工艺采用推流式生物接触氧化池,它的处理效果混合式或二、串联混合式生物接触氧化池。并且它比活性污泥池体积小,对水质适应性强,耐冲击性能好,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀。同时在污泥接触氧化池中采用了新型弹性立体填料,它具有实际比表面积大,微生物挂膜、脱膜方便,在同样物符合条件下,比其他填料对物的去除率高,能提高空气中的氧在水中的溶解度。
风电场污水处理设备接触氧化池(地埋式钢结构),采用多级生物接触氧化来消化和去除剩余碳化物,主要工艺为机械鼓风充氧生物接触氧化处理技术,污水通过该池悬挂填料截留下污水中的悬浮物质,并把污水中的胶体物质吸附在它的表面。其中的物使微生物在氧气充足的条件下迅速繁殖,同时这些微生物又进一步吸附污水中悬浮物胶体和溶解状态下的物质,逐渐形成生物膜,污水通过生物膜的吸附、氧化絮凝而得到净化。
风电场污水处理设备O级生物处理池(生物接触氧化池)
设置目的:该池为本污水处理的部分,分二段,**段在较高的负荷下,通过附着于填料上的大量不同种属的微生物群落共同参与下的生化降解和吸附作用,去除污水中的各种物质,使污水中的物含量大幅度降低。后段在负荷较低的情况下,通过硝化菌的作用,在氧量充足的条件下降解污水中的氨氮,同时也使污水中的COD值降低到低的水平,使污水得以净化。
风电场污水处理设备好氧生物接触氧化法是一种较成熟、常用的好氧生物处理技术。池内设置荃化丝弹性填料,该填料比表面积达280m2/m3,且水流特性十分稳定,易挂膜,是生物膜生长的佳场所。好氧生物接触氧化池采用推进式曝气方法,污水在生化池内与水中的溶解氧不断接触并不断推进,以充分使填料上的生物膜与污水中的物得到充分接触降解。
风电场污水处理设备ABR反应器中不同隔室内的厌氧微生物易呈现出良好的种群分布和处理功能的配合,不同隔室中生长适应流入该隔室废水水质的优势微生物种群,从而有利于形成良好的微生态系统。例如,在位于反应器前端的隔室中,主要以水解和产酸菌为主(McCarty和Nachaiyasit的研究表明,在ABR的个隔室中以产丁酸菌为主),而在较后的隔室中则以甲烷菌为主。在生物脱氮系统的硝化区段,由于硝化是一类严格好氧微生物,只生长在生物膜的表层,因此好选样空间分布均匀,且比表面积较大的悬浮填料或弹性立体填料。对悬浮填料除了按上述标准注意其空间形状结构外,还应注意其相对密度,以附着生物膜后相对密度略大于水为佳,这样在曝气后可使填料似活性污泥一样在接触氧化池内上下翻腾,以利与污水中物向生物膜中转移和对曝气气泡的切割,增强传质效果,并有利于过厚的生物膜脱落。其中随隔室的推移,由甲烷八叠球菌为优势种群逐渐向甲烷丝菌属、异养甲烷菌和脱硫弧菌属等转变。这种微生物种群的逐室变化,使优势种群得以良好地生长,并使废水中污染物得到逐级转化并在各司其职的微生物种群作用下得到稳定的降解。风电场污水处理设备利用ABR反应器处理城市垃圾填埋场渗滤液与城市污水混合废水的研究亦观察到相同的结果。
风电场污水处理设备工艺特点
1、该风电场污水处理设备工艺采用常规的水解酸化+接触氧化相结合的方法,工艺成熟、可靠。
2、风电场污水处理设备工艺中沉淀池沉淀下来的污泥,提至酸化沉淀池,进行再消化处理,故系统中剩余污泥量少。
3、系统中风机、潜污泵等主要控制设备的工作程序自动调节,以减少操作工作量,达到自动工作,并可减少不必要的人为损坏。
4、通过采用以去除污染物为主的接触氧化处理工艺,从而提高污染物去除率,确保出水达标排放;而且由于接触氧化时间的延长,在去除污染物同时,也能使NH3-N得到转化;
5、风电场污水处理设备有实时的水质系统,包括流量、pH值、余氯,以便及时出水水质,调整设备运行状态。
6、污水消毒采用紫外线消毒。
7、风电场污水处理设备为模块化,施工简单方便。
风电场污水处理设备水力负荷水力负荷的大小直接关系到污水在反应器中与载体上生物膜的接触时问。微生物对物的降解需要一定的接触反应时间作保证。水力负荷愈小,污水与生物膜接触时间愈长,处理效果愈好。水力负荷的大小在控制生物膜厚度,改善传质方面也有一定的作用。水力负荷的提高,其紊流剪切作用对膜厚的控制以及对传质的改善有利,但水力负荷应控制在一定的限度以内,以免因水力冲刷作用过强,造成生物膜的流失。因此,不同的生物膜法工艺应有其适宜的水力负荷。
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