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山東明基環保設備有限公司
主營產品: 一體化污水處理設備,加藥裝置,氣浮機,消毒器,厭氧反應器等 |

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更新時間:2019-08-30 15:15:29瀏覽次數:109
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牡丹江市曝氣生物濾池
曝氣生物濾池,簡稱BAF,是80年代末在歐美發展起來的一種生物膜法污水處理工藝,于90年代初得到較大發展,大規模達幾十噸每天,并發展為可以脫氮除磷。
該工藝具SS、COD、BOD、硝化、脫氮、除磷、AOX(害物質)的。曝氣生物濾池是集生物氧化和截留懸浮固體一體的新工藝。
曝氣生物濾池( Biological Aerated Filter, 簡稱BAF)技術是在充分吸取外曝氣生物濾池(BAF)優點的基礎上而發展起來的,它的大特點是一種的球形陶粒填料,在其表及開口內腔空間生長微生物膜,污水由下向上流經濾料層時,微生物膜吸收污水中的機物作為其自身新陳代謝的營養物質,并在濾料層下部曝氣供氧的條件下,氣、水同為上向流態,使廢水中的機物得到氧降解,并進行硝化脫氮。它定期利用處理后的對濾池進行反沖洗,排除濾料表增殖的老化微生物膜,以微生物膜的活性。
根據曝氣生物濾池中的水流流向,其可分為上向流和下向流曝氣生物濾池,由于上向流曝氣生物濾池接近于理想濾池,所以在實際工程中較多。
曝氣生物濾池反應器為周期運行,從開始過濾到反沖洗完畢為一個的周期。具體過程如下:
經預處理的污水從濾池底部進入濾料層,濾料層下部設供氧的曝氣系統進行曝氣,氣水為同向流。在濾池中,機物被微生物氧化分解,NH3-N被氧化成NO3-N;另外,由于在堆積的濾料層內和微生物膜的內部存在厭氧/缺氧環境,在硝化的同時實現部分反硝化,從濾池上部的可直接排出系統。
隨著過濾的進行,由于濾料表新產生的生物量越來越多,截留的SS不斷增加,在開始階段濾池水頭損失增加緩慢,當固體物質積累達到一定程度,使水頭損失達到限水頭損失或導致SS發生穿透,此時就必須對濾池進行反沖洗,以除去濾床內過量的微生物膜及SS,恢復其處理能力。
曝氣生物濾池的反沖洗采用氣水聯合反沖,反沖洗水為經處理后的達標水,反沖洗空氣來自于濾板下部的反沖洗氣管。反沖洗時關閉進水和工藝空氣,先單獨氣沖,然后氣水聯合沖洗,后進行水漂洗。反沖洗時濾料層輕微膨脹,在氣水對濾料的流體沖刷和濾料間相互摩擦下,老化的生物膜與被截留的SS與濾料分離,沖洗下來的生物膜及SS隨反沖洗排水排出濾池,反沖洗排水回流至預處理系統。
曝氣生物濾池作為一種膜法污水處理新工藝,與傳統活性污泥法和接觸氧化法相比,具以下特點:
1具較的生物濃度和較的機負荷
曝氣生物濾池采用的為粗糙多孔的球狀濾料,為微生物了較佳的生長環境,易于掛膜及穩定運行,可在濾料表和濾料間保持較多的生物量,單位體積內微生物量遠遠大于活性污泥法中的微生物量(可達10~15g/l),濃度的微生物量使得BAF的容積負荷增大,進而減少了池容積和占地積,使基建大大降。
2工藝、
由于濾料的機械截留以及濾料表的微生物和代謝中產生的粘性物質形成的吸附,使得的SS很,一般不超過10mg/l,因此可省去二沉池,進而降基建。因進行周期性的反沖洗,生物膜得以效,表現為生物膜較薄,活性較。時即使生物處理發生故障,在短期內其物理機理仍可的。BAF的處理不但可以滿足排放,同時可用于回用。
3抗沖擊負荷能力強
由于整個濾池中分布著較濃度的微生物,其對機負荷、水力負荷的變化不象傳統活性污泥那么敏感,同時污泥膨脹問題。
4氧的傳輸
曝氣生物濾池中氧的利用率可達20%~30%,曝氣量明顯于一般生物處理。其主要原因是:①因濾料粒徑小,氣泡在上升過程中不斷被切割成小氣泡,加大了氣液接觸積,提了氧的利用率;②氣泡在上升過程中,由于濾料的阻擋和分割,使氣泡必須經過濾料的縫隙,延長了其停留時間,同樣利于氧的傳質;③ 理論研究表明,BAF中氧氣可直接滲入生物膜,因而加快了氧氣的傳輸速度,減少了供氧量。
5易掛膜、啟動快
BAF調試時間短,一般只需7~12天,而且不需接種污泥,采用自然掛膜馴化。由于微生物生長在粗糙多孔的濾料表,微生物不易流失,使其運行管理。BAF在短時間內不的情況下可關閉運行,一旦通水并曝氣,可在很短時間內恢復正常運行,這一特點說明曝氣生物濾池非常適合一些水量變化大的地區的污水處理。
6菌群結構
傳統活性污泥法中,微生物分布相對均勻,而在BAF中從上到下形成了不同的菌種,因此使得除碳、硝化/反硝化能在一個池子中發生。
7自動化程
由于相關工業技術的發展,一些*的自動化設備如液位傳感器、在線溶氧測定儀、定時器、變頻器及微電腦等產品的出現,使得曝氣生物濾池系統運行管理自動化得以順利實現。
曝氣生物濾池系統可以對進水水質、水量以及污水中溶解氧濃度進行在線檢測,并通過PLC控制系統方便地調整曝氣時間的長短,控制風機的供氧量,做到優點化運行,PLC系統對濾池進行自動反沖洗。
8脫氮
通過不同功能的濾池組合或同一濾池中的不同功能區分布,使濾池在除碳的同時可進行硝化和反硝化。其原理是通過對兩組濾池或同一座濾池內分別人為地造成氧、兼氧的生物環境,不僅能一般機物和懸浮固體,而且具較脫氮功能。
為了實現硝化、反硝化,必須在各段濾池中連續測定溶解氧數值,并加以控制調節。在C/N池和N池中的曝氣階段需要不斷調節溶解氧水平,使溶解氧達到較水平(約2~3mgO2/l),而在DN池中使溶解氧達到較水平(約0.2~0.5mgO2/l)。根據本工程的的進水和排水水質要求,只要求進行氨氮的硝化,不需進行反硝化脫氮,所以只需建設C/N池和N池。
生物濾池,由碎石或塑料制品填料構成的生物處理構筑物,污水與填料表上生長的微生物膜間隙接觸,使污水得到凈化。
生物濾池主要包括增濕器和生物處理裝置兩部分。由引風機收集的臭氣經增濕裝置預處理(的預處理還包括溫度調節、顆粒物等)后進入生物處理裝置,氣體中的物從氣相主體擴散到填料外層的水膜并被填料所吸附,終降解為二氧化碳、水等,處理后的氣體從生物濾池的部排出。
牡丹江市曝氣生物濾池
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