BAF工艺设计流程进行说明:污水经格栅去除粗漂浮物和悬浮物后,进入沉淀池或水解酸化池(强化预处理池)进行沉砂、除油、沉淀,去除部分SS、COD、BOD等物质。预处理后的污水进入一级BAF-C/N滤池(或DN沉淀池),大部分COD和BOD被降解。部分氨氮被硝化(或反硝化),污水进入二级曝气生物滤池(或碳氮滤池)进行氨氮的完全硝化,进一步降解化学需氧量和生化需氧量,同时进行化学除磷,以保证出水总磷、氨氮和总氮分别≤0.5毫克/升、5毫克/升和10毫克/升,采用气水联合反冲洗进行反冲洗,反洗污水通过排水缓冲池返回初沉池或水解酸化池,与原污水初沉池混合或水解酸化池剩余污泥脱水,泥饼外运处理。如果选择DN滤池+C/N滤池的脱氮工艺,C/N滤池的出水需要回流。苏州哪家公司的曝气生物滤池的价格比较划算?上海河道治理曝气生物滤池工艺
填料的开发是曝气生物滤池工艺发展的问题,适合的填料对曝气生物滤池效能的发挥有着直接的影响,同时也将影响到曝气生物滤池的结构形式、运行成本和正常操作。首先,填料材质本身的物理吸附特性、化学稳定性、孔隙率等对滤池处理效能有一定影响。目前,曝气生物滤池多采用颗粒状填料,如陶粒、沸石、焦炭、石英砂、活性炭和膨胀硅铝酸盐等。有机高分子填料聚氯乙烯、聚苯乙烯小球、合成纤维和波纹板等上浮式填料近来也得到了一定的应用。研究结果表明:上浮式填料比沉没式填料对SS、COD的去除率高,在高滤速下更耐有机负荷和水力负荷冲击。以上说明轻质填料取代高密度填料是曝气生物滤池污水处理技术发展的趋势。其次,生物填料的粒径大小也严重影响着曝气生物滤池的处理效能。滤料粒径小的曝气生物滤池脱氮效果好,但小粒径不适应高的水力负荷,会使滤池工作周期变短。而粒径较大的填料虽然改善了滤池操作条件,减少了反冲洗的次数,但不利于脱氮和磷的去除。鉴于我国目前还没有像欧美国家一样对曝气生物滤池用填料制定较为严格的标准,因此,制定适于我国曝气生物滤池的填料标准是十分重要的。上海河道治理曝气生物滤池工艺曝气生物滤池有哪些注意事项?
工艺特点:填料表面保持较高的生物量(可达10-15g/L),易于挂膜且运行稳定;同步发挥生物氧化作用、生物吸附絮凝和物理截留作用,出水水质好,可满足回用要求;曝气量低,运行能耗较低;池容积和占地面积小,基建费用极大降低;运行管理简单方便。应用领域:曝气生物滤池的应用范围较为广,其在水深度处理、微污染源水处理、难降解有机物处理、低温污水的硝化、低温微污染水处理中都有很好的处理效果。在市政污水处理、污水处理回用、生活污水处理、电厂污水处理回用及其他行业废水处理等工程中都有应用。处理效果:作为二级处理,曝气生物滤池出水水质能满足城镇污水处理厂污染物排放标准一级A标准,COD≤50mg/L,SS≤10mg/L,氨氮≤5mg/L。
在开发过程中,充分借鉴了污水处理接触氧化法和给水快滤池的设计思路,即需曝气、高过滤速度、截留悬浮物、需定期反冲洗等特点。其工艺原理为,在滤池中装填一定量粒径较小的粒状滤料,滤料表面生长着高活性的生物膜,滤池内部曝气。污水流经时,利用滤料的高比表面积带来的高浓度生物膜的氧化降解能力对污水进行快速净化,此为生物氧化降解过程;同时,污水流经时,滤料呈压实状态,利用滤料粒径较小的特点及生物膜的生物絮凝作用,截留污水中的悬浮物,且保证脱落的生物膜不会随水漂出,此为截留作用;运行一定时间后,因水头损失的增加,需对滤池进行反冲洗,以释放截留的悬浮物以及更新生物膜,此为反冲洗过程。一般说来,曝气生物滤池具有以下特征:(1)用粒状填料作为生物载体,如陶粒、焦炭、石英砂、活性炭等。(2)区别于一般生物滤池及生物滤塔,在去除BOD、氨氮时需进行曝气。(3)高水力负荷、高容积负荷及高的生物膜活性。(4)具有生物氧化降解和截留SS的双重功能,生物处理单元之后不需再设二次沉淀池。(5)需定期进行反冲洗,清洗滤池中截留的SS以及更新生物膜。曝气生物滤池主要去除哪些污染物?
曝气生物滤池的效能作为新型污水处理工艺,国内外学者对曝气生物滤池的应用进行了大量研究。虽然很多学者在曝气生物滤池对有机物和悬浮物的去除,对硝化和反硝化等污染物的去除效能方面已取得了一定的进展和共识。但有关曝气生物滤池的生物挂膜,磷的去除、填料的选择、反冲洗方式等方面的研究与应用还有待进一步完善。曝气生物滤池工艺上的独特性及明显的空间梯度特征决定了其对污染物去除的高效性。有机物和悬浮物的去除曝气生物滤池内填料的物理吸附和过滤截留作用以及生物膜的生物氧化作用决定了池内SS和有机物的高效去除,国内外该领域的研究及应用也充分证明了上述观点。国内外研究与应用结果表明,曝气生物滤池对有机物和悬浮物的处理机能成熟,处理量大,去除效果明显,在污水碳有机物去除应用中潜力巨大。曝气生物滤池厂家哪家好?上海河道治理曝气生物滤池工艺
曝气生物滤池用什么滤料?上海河道治理曝气生物滤池工艺
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,而在有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~)。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,有利于去除率的提高;而在增厚到一定程度时,微生物的活性降低,并开始有一定程度的脱落。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,出水水质好。上海河道治理曝气生物滤池工艺
曝气生物滤池的效能作为新型污水处理工艺,国内外学者对曝气生物滤池的应用进行了大量研究。虽然很多学者在曝气生物滤池对有机物和悬浮物的去除,对硝化和反硝化等污染物的去除效能方面已取得了一定的进展和共识。但有关曝气生物滤池的生物挂膜,磷的去除、填料的选择、反冲洗方式等方面的研究与应用还有待进一步完善。曝气生物滤池工艺上的独特性及明显的空间梯度特征决定了其对污染物去除的高效性。有机物和悬浮物的去除曝气生物滤池内填料的物理吸附和过滤截留作用以及生物膜的生物氧化作用决定了池内SS和有机物的高效去除,国内外该领域的研究及应用也充分证明了上述观点。国内外研究与应用结果表明,曝气生物滤池对有机物和悬浮物的...