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兴化有机废水处理一体化设备免费设计咨询

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  • 更新时间:2024-03-23

简要描述:兴化有机废水处理一体化设备免费设计咨询中试设备主要由两部分组成:一是芬顿反应设备,二是生化反应设备(即SMBBR)。设备均采用不锈钢板制成,其中芬顿反应池有效容积0.432m3,SMBBR1有效容积0.208m3,AMBBR有效容积0.396m3,SMBBR2有效容积0.448m3。原水由污水站调节池经提升泵进入芬顿反应器中,经芬顿反应后上清液通过小型潜水泵打入SMBBR1中,然后从SMBBR1自

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兴化有机废水处理一体化设备免费设计咨询

 高级氧化技术作为深度处理工艺越来越被广泛采用,现已成为处理难降解有机物的研究热点。高级氧化技术是利用芬顿试剂在水中使Fe2+催化H2O2生成·OH自由基,由此获得较强的氧化能力,可降解污水中的污染物。生成的Fe3+同时具有混凝的沉淀作用,可以去除有机物和磷酸盐。此过程中Fenton具有强氧化和混凝两种作用,同时不会造成二次污染。

  特异性移动床生物膜反应器(SMBBR)是在传统MBBR上改进的新型工艺,具有常规流化床和生物接触氧化的优点,依靠曝气和水流的提升作用,使悬浮填料处于流化状态。使生物膜充满整个反应空间,填料与废水接触次数多且频繁,反应时间长,能耗低。

  安徽池州某化工厂要求进一步提高出水标准,实现企业目标。本文对该公司污水站出水进行中试研究,采用芬顿+SMBBR+AMBBR+SMBBR工艺,探究工艺最佳处理参数,为该工艺的投产运行提供技术支持。

 中试设备主要由两部分组成:一是芬顿反应设备,二是生化反应设备(即SMBBR)。设备均采用不锈钢板制成,其中芬顿反应池有效容积0.432m3,SMBBR1有效容积0.208m3,AMBBR有效容积0.396m3,SMBBR2有效容积0.448m3。原水由污水站调节池经提升泵进入芬顿反应器中,经芬顿反应后上清液通过小型潜水泵打入SMBBR1中,然后从SMBBR1自流到AMBBR中。从AMBBR上端流入,经过水解酸化后,从下端流入东流砂式沉淀池,然后从其上端通过进水孔三通流入SMBBR2底部,最后经SMBBR2上端流入二沉池出水。出水经二沉池,可以使出水SS较低,保证出水水质。

双氧水添加量加大,COD含量逐渐降低,氨氮含量逐渐升高,说明进水中含有部分有机氮。当双氧水加药量大于400mg/L时,氨氮含量上升趋势不明显,说明此时废水中大部分有机氮氧化完成。故H2O2加药量为400mg/L。

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  该实验在2017年7月启动,在启动阶段(1~34d),实验进水流量为300mL/min,厌氧AMBBR的停留时间为1d,好氧SMBBR1的停留时间为0.5d,好氧SMBBR2的停留时间为1.5d;上清液回流比为1∶1;AMBBR反应器内污泥浓度保持在3000~4000mg/L;溶解氧AMBBR反应器为0.2~0.5mg/L,SMBBR反应器为3~5mg/L;水温为25~28℃。启动过程中在AMBBR反应器中加入DNF409菌株,投加量50g/d。

  连续进水9~11d后,观察SMBBR反应器内填料,发现其内表面呈浅褐色斑点,20d后,填料内表面生物膜厚度约为0.5~0.7mm,30d后填料内生物膜厚度约为1.5~2mm。通过显微镜观察,发现其内表面附着较大的菌胶团,丝状菌较多,同时观察出现大量钟虫和轮虫。AMBBR采用厌氧工艺进行挂膜,相对于好氧工艺而言,厌氧降解有机物过程中微生物细胞活性不足,微生物生长缓慢,难以附着在填料表面生长,导致挂膜时间相对较长。此时观察AMBBR反应器内填料,发现其内表面只存在黄色斑点状菌胶团,并未发现致密的生物膜。但AMBBR中MLSS较高,而且搅拌器和填料起到了均匀活化污泥的作用,使反应器内污泥活性对污染物质去除能力显著。当出水中各污染物去除率显著提高,水质趋于稳定时,表明挂膜完成,此时进入稳定运行阶段。

控制HRT=5d情况下,稳定运行期间Fenton+SMBBR工艺对COD的平均去除率为91.45%,出水COD浓度为22~120mg/L。20d后出水稳定,期间平均浓度为28.35mg/L。随着反应时间的增加,COD去除率逐渐升高,说明在生化反应器活内性污泥流失的过程中,系统中微生物逐渐适应环境,随着填料上生物膜厚度的逐渐增加,整个反应器的生物量和生物相也越来越多,出水COD逐渐降低,去除率达到峰值,并趋于稳定。

  2.3.2 Fenton+SMBBR组合工艺对NH3-N的去除效果


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