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進水工序是反應池接納污水的過程。在污水流入開始之前是前個周期的排水或待機狀態,因此反應池內剩有高濃度的活性污泥混合液。這相當于傳統活性污泥法中污泥回流的作用,此時反應池內的水位低。在進水時間內或者說在到達高水位之前,反應池的排水系統一直處于關閉狀態。
一般間斷的來水通常采用一個反應器即可滿足需要,但若是連續來水,如24小時生產的工廠廢水,幾乎是連續排放的,那么一個反應池就處理不了全部污水,這樣處理系統就需要多個反應池來組成。這種連續進水的SBR系統,稱為連續時進水間歇式活性污泥法(CFIO)。
由于進水工序僅僅流入污水,不排放處理水,反應池起到了調節池作用,因此不像連續進水連續出水的傳統活性污泥法易受負荷變動的影響,在SBR法運行中,即使有水量與水質的變化,對處理水質也沒有多大的影響。
在污水流入的過程中,不僅僅看成水位的上升,而且也進行重要的生化反應(磷的釋放和脫氮等)。在此期間可分成三種情況:①曝氣(好氧反應);②攪拌(厭氧反應);③靜置。
在曝氣-好氧的情況下,有機物幾乎在進水過程中被氧化掉,該過程可稱為非限制曝氣過程。相反,攪拌-厭氧則抑制好氧反應,此過程為限制曝氣過程。靜置則采用靜止的方法。不管采用哪種形式,都是根據工藝要求和廢水的性質作為整體的處理目標來決定的,這SBR法大的特點。傳統活性污泥法中由于各構筑物和水泵的大小規格已定,改變反應時間和反應條件是非常困難的。
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A2/O脫氮除磷工藝,SBR工藝基本上都是采用微孔曝氣,氧化溝工藝多采用轉刷曝氣器、倒傘式曝氣器等進行機械曝氣。
微孔曝氣系統所需空氣量由風機提供,羅茨鼓風機和TURPO風機機是當前污水處理廠中常用的鼓風機。羅茨風機一般通過變頻器來實現節能,一般為中小型污水處理廠所采用,并且運行時必須采取相應的隔音措施。而TURPO風機則利用其配套的MCP控制開關柜,通過在線監測實時數據,結合進水流量情況進行風機導葉開度及開啟臺數的控制,對曝氣量進行控制,避免風量浪費導致能耗過高。
另外微孔曝氣的曝氣裝置也是其重要組成部分,該裝置材料的選擇可提高氧氣利用率,例如近年來被我國污水處理廠廣泛采用的橡膠膜片式微孔曝氣器擴散出的微小氣泡直徑為1.5~3.0mm,具有較高的氧利用率和動力效率,逐步淘汰了陶粒、剛玉和粗瓷等材料制成的曝氣裝置。
機械曝氣可分為轉刷(碟)和倒傘式曝氣器兩種[4],對于倒傘式曝氣器由于安裝的設備數量較少,因此一般是通過給其中1~2臺設備安裝變頻器來實現變負荷的節能運行。對于深溝式氧化溝采用轉刷(碟)曝氣時,會相應配套推進器作為混合推流主要設備,推流設備一般耗能較低,因此水下推流設備不進行控制保持常開,對轉刷(碟)則采用時序控制方式進行控制,通過控制開啟臺數及空間布置位置的調整,以適應污水進水負荷的變化,從而實現節能優化運行。
生活污水處理系統的處理方法,其包括以下步驟:
步驟1、待處理的污水由所述進水管流入系統中,在污水流入過程中通過所述藥劑投放孔向所述進水管內投加磁種及絮凝劑,污水與磁種及絮凝劑經所述管道混合器混合后形成具有磁性的微絮體然后流入到所述磁化處理室中;
步驟2、污水進入到所述磁化處理室中后,首先通過配水板的作用從水平流向變為向下的流向,然后再通過所述柵格網流出,在此過程中,污水中的毛發由所述柵格網進行攔截;
步驟3、污水從所述柵格網流出后,在所述磁性分離板的作用下,帶有磁性的微絮體沉降依附于所述磁性分離板上,實現污水的初步去除雜質;
步驟4、經所述磁化處理室處理過的污水依次流過所述厭氧處理室及所述好氧處理室,在所述組合雙環式填料及所述彈性填料的作用下,進一步去除污水中的雜質,并且經過厭氧環境及好氧環境的連續交替處理,實現污水中含N污染物的去除;
步驟5、經所述好氧處理室處理過的污水流入到所述膜處理室中,經過濾膜的作用,進一步去除污水中的不溶性有害重金屬雜質,并且去除化學污染中的有機物;后,經所述膜處理室處理過的水經由所述出水管流出。