产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,农林牧渔,文体 |
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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。
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参考价 | 面议 |
更新时间:2022-07-19 15:58:35浏览次数:343
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通辽市生物曝气滤池
曝气生物滤池同时具生物氧化降解和过滤的,因而可获得很高的出水水质,可达到回用水水质。一般来说,对生活污水,二处理即可达到普通工艺三处理的水平。对工业废水,即使在可生化性不强的情况下,曝气生物滤池也优于一般的工艺,因为曝气生物滤池处理机物不依赖于生物氧化,还存在突出的生物吸附和过滤,因为可去除粒径较大,可吸附去除一些可生化性不强的物质。由于填料本身截留及表面生物膜的生物絮凝,使得出水SS很底,一般不过10mg/l,出水非常清澈透明;因不断的反冲洗,生物膜得以效更新,表现为生物膜较薄(一般为110微米左右),活性很高。高活性的生物膜不体现在生物氧化、降解方面,更表现为生物絮凝、吸附。对一些难降解的物质,可将其吸附、截留在池中,得以去除。
运行要求
预处理
为了使曝气生物滤池能较长的运行周期,减少反冲次数降低能耗,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。尤其是滤池用于二处理时,往往需投加药剂才能达到这一要求,药剂的使用不增加了运行,部分药剂还将降低碱度,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 太低除P 率会下降,硝化反应受到限制,污泥沉降性能差,如DO 太高,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 就失去了生物滤池高负荷的特点,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,从而降低运行。
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,使溶解氧达到较高水平(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低水平(约0.2~0.5mgO2/L)。
②滤料更新更换 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,利于去除率的提高;而在增厚到一定程度时,微生物的活性降低,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,出水。当膜的厚度过这一范围时:a.氧的传递速率减小,微生物吸收的氧量过低,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,结果使去除能力降低,出水水质变坏;b.传质速度减缓,使微生物吸收机物浓度过低,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面和填料的空隙中。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。
反冲洗是维持曝气生物滤池功能的关键,其基本要求是:在较短的反冲洗时间内,使填料得到适度的清洗,恢复滤料上微生物膜的活性,并将滤料截留的悬浮物和老化脱落的微生物膜通过反冲洗而排出池外。反冲洗的质量对出水水质、工作周期、运行状况的影响很大。
通辽市生物曝气滤池
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