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BFTR一体化污水处理设备工艺流程

文章出处:一体化污水处理设备来自:https://www.wfzqhb.com 人气:发表时间:2020-08-19 11:19
BFTR一体化污水处理设备工艺流程图


bftr一体化污水处理设备工艺流程图

BFTR一体化污水处理设备工艺流程图
 

BFTR一体化污水处理设备工艺流程说明

      污水经格栅去除悬浮物后进入调节池,经调节池调节水量、均化水质后通过污水提升泵进入一体化设备缺氧池段。由于生活污水中有机氮含量高,在进行生物降解时会以氨氮的形式出现,所以排入水中的氨氮的指标会升高,而氨氮也是一个污染控制指标,因此在好氧生物接触氧化池前加缺氧池,反硝化细菌利用提升污水中的碳源,将回流污泥带入的硝酸盐通过生物反硝化作用,使进水中NO2-、NO3-还原成N2达到脱氮作用,在去除有机物的同时降解氨氮值。缺氧池中设置大量组合式填料,具有极大表面积,可以附着生长大量具有生物活性的生物膜。在较高的有机负荷下,通过微生物的生化降解以及吸附絮凝等作用,高效率地去除污水中的各种有机物。通过回流硝化液,缺氧池中污水发生反硝化反应,含氮污染物转化成氮气,有效降低氮污染。
 

      缺氧池的污水自流进入好氧池。好氧生物接触氧化池进行大量曝气,利用微生物降解水中的COD、BOD5有机质,并吸除磷。好氧池中选用新型MBBR填料,其原理是通过向反应器中投加一定数量的悬浮载体,提高反应器中的生物量及生物种类,从而提高反应器的处理效率。由于填料密度接近于水,所以在曝气的时候,与水呈完全混合状态,另外,每个载体内外均具有不同的生物种类,内部生长一些厌氧菌或兼氧菌,微生物生长的环境为气、液、固三相。载体在水中的碰撞和剪切作用,使空气气泡更加细小,增加了氧气的利用率,外部为好养菌,这样每个载体都为一个微型反应器,使硝化反应和反硝化反应同时存在,从而提高了处理效果。独特设计的填料在鼓风曝气的扰动下在反应池中随水流浮动,带动附着生长的生物菌群与水体中的污染物和氧气充分接触,污染物通过吸附和扩散作用进入生物膜内,被微生物降解。附着生长的微生物可以达到很高的生物量,因此反应池内生物浓度是悬浮生长活性污泥工艺的数倍,降解效率也因此成倍提高。
 

      好氧池污水自流进入沉淀池,沉淀池兼具污泥浓缩排泥功能。沉淀池是为去除经氧化后水中脱落的微生物尸体而设置的,沉淀池设计表面负荷为:0.8-1.2m3/m2.h,上升流速0.28mm/S。沉淀池设计采用中间进水,中心桶底部设置挡水锥,尽量减少进水对下沉悬浮物及池底污泥的干扰;上部集水设置可调节液位的齿形集水槽,以充分保证集水均匀;沉淀池集泥斗倾角为50度以上,保证污泥顺利沉入池底。通过一系列的周详设计,极大地提高沉淀池的沉淀效果及处理效率。并使沉淀池抗冲击能力得到很大的增强。同时根据污泥中磷的积累,定时排去多余的污泥,提高磷的去除率。
 



 

       沉淀池污水自流进入纤维转盘滤池,该单元的工作原理是污水通过进水堰板进入滤池,在重力作用下通过滤布。过滤时滤布绒毛倒伏平铺可截留粒径为几微米的悬浮物。污水通过滤布的过滤后,清水进入滤盘内部,通过滤盘中心转鼓流入可调式出水堰。随着过滤的进行,滤布上截留的物质增多,过滤速度逐渐减小,滤池中水位上升。当水位上升到设定值时,控制系统启动反洗过程,开始对滤布进行清洗。驱动电机带动中心转鼓旋转,吸盘紧贴在滤布的表面对滤布进行负压抽吸,截留在绒毛纤维间的固体被释放,同时滤盘中的水由内向外吸出,将滤盘上沉积的颗粒一同带出,达到清洗的目的。除了清洗滤盘表面截留的固体颗粒,污水中的较大颗粒会自然沉降到斗型池底,这部分沉淀物通过池底吸污管定期清洗出池体。整个过滤进程中,滤盘与吸盘均保持静止,反洗时过滤连续运行。
 

经纤维转盘滤池之后的出水经紫外线消毒之后达标外排,紫外线对细菌、病毒的杀菌使用一般在一至二秒即可达到99%-99.9%的杀菌率。
 

BFTR一体化污水处理设备紫外线消毒的优点:
 

1、高效杀菌广谱性:紫外线杀菌的广谱性是最高的。它对几乎所有的细菌、病毒都能高效率杀灭。
 

2、无二次污染: 紫外线杀菌不加入任何化学药剂,因此它不会对水体和周围环境产生二次污染,不改变水中任何成分。
 

3、运行安全、可靠:传统的消毒技术如采用氯化物,其消毒剂本身就是属于剧毒、易燃的物质,而紫外线消毒系统不存在这样的安全隐患。
 

       整个工艺流程出水水质好并且稳定,运行成本非常低,可以稳定达到国家一级A标准,它解决了MBR工艺在一体化设备运行中的硬伤,尤其是MBR膜通量衰减严重,实际通量与设计通量不符、反洗和离线清洗难、裹泥等问题。是现今污水处理工艺的最优选择。

 

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