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發布時間:2023-01-06 13:29人氣:

項目概述:
        為全麵打好打贏碧水保衛戰,鞏固提升全是全縣水環境質量,進一步保護和節約水資源。與此同時,在新冠肺炎疫情發生後,市生態環境局重點強化了醫療廢物、汙水處置環境監管和環境質量監測工作,督促醫療定點機構和醫療處置機構嚴格按照《新型冠狀病毒感染的肺炎疫情醫療廢物應急處置管理與技術指南》,要求技術規範,進行醫療廢物的收集、轉運和安全處置,做到“應收盡收,應處進處”,甘肅省人民醫院也加入了水汙染防治重點任務中。

        在這次項目任務中,山東中僑啟迪環保裝備有限公司積極支持甘肅人民醫院汙水治理,提供自家工廠生產的標準化一體化汙水處理設備。根據調查,本次項目中,需要處理的水量為20m3/d,為其設計的是AO工藝,出水標準要求為一級B標準,最終出水效果好,出水穩定,能有效解決水汙染問題。
 


工藝說明:
        AO 工藝是使生物反應池形成多組缺氧池與好氧池交替的形式。在缺氧反應池主要由聚磷菌利用少量碳源釋放體內的磷且其以硝酸鹽為電子受體做無氧呼吸,產生的能量進行吸磷,而汙泥回流液中的硝酸鹽被反硝化菌還原脫氮,池內以攪拌器混合並維持缺氧環境。在好氧段吸磷並使有機氮氨化,同時進行硝化作用以及降解BOD、COD,而充分反應後的混合液與下段進水一起進入下一段的缺氧反應池,其餘各段汙水處理流程同首段。由進水管分段流入每一級的缺氧段的汙水既降低了前級出水的DO、pH 對後級缺氧處理的幹擾又為反硝化菌提供了足夠的碳源。該工藝隻需設汙泥回流不必設硝化液回流,汙泥由二沉池回流至第一段。反應池出水流入二沉池,然後在其中進行固液分離,上層清液由二沉池出水管排出流入下一個汙水處理單元。剩餘汙泥分為 2 個部分進行處理,一部分剩餘汙泥排入汙泥濃縮池,另一部分通過剩餘汙泥回流管進入反應池的開始端來維持反應池中的微生物量。從鼓風機房接出的曝氣管由曝氣盤向好氧池進行曝氣,讓其保持一定的溶解氧濃度
 
 
工藝特點:

        AO 工藝具有運行成本低、占地麵積小、管理強度低、脫氮除磷率高和抗衝擊負荷能力強等特點。
        1、運行成本低
        由於 AO 工藝缺氧好氧,好氧池的混合液直接進入下一級AO工藝的缺氧池,不必使用硝化液回流(內回流)設施,與 A2O 工藝相比,這樣能夠減小很多電耗,可以在一定程度上降低運行成本。同時對有機碳源進行充分利用,節省投加碳源的成本。
        2、占地麵積小
        該工藝中反應池的 MLSS(混合液懸浮固體濃度)明顯要比其他工藝高,因此單位池容可處理的汙水負荷較大,在處理汙水量相同的情況下, AO 工藝可以縮小建築麵積,節省建設費用。如果在汙水廠改造中,由於原有工藝的占地麵積比較大,給遠期建設預留的場地相對較小,那麼就非常適合采用該工藝。
        3、 管理強度低
        該工藝由於設計上采用在各段中以等量營養源對應等量生物量,所以各段的汙泥負荷基本相同,因此在運行中可采用統一標準化的方式對各段進行管理。例如各段好氧池需要的需氧量相同,可以采用同樣的曝氣設備,並維持相同的溶解氧濃度。而且由於采用相同的管理方式便於及時發現某段出現的問題並進行解決。
 
 
        4、脫氮除磷率高
        進水在按比例分配好每一段的碳源的同時,也使反應池內混合液懸浮固體濃度得到提高。而汙泥的回流及水力停留時間的延長讓好氧段產生的硝態氮可反複反硝化脫氮,提高了脫氮的效率。厭氧環境中聚磷菌把磷排出體外,在好氧環境中超量攝取磷,因此厭氧、好氧輪換進行反應,也大大地提高了磷的去除效率。而反硝化菌和聚磷菌在串聯交替的缺氧好氧環境也可以更好地生長繁殖。
        5、抗衝擊負荷能力強
        進水相對於單一進水能夠分配汙水負荷,降低了由於各種原因導致的進水汙染物濃度變化對係統的衝擊,加強了係統的穩定性與抗衝擊負荷能力。
        6、減少汙泥膨脹
        汙水處理廠運行中通常發生汙泥膨脹絕大多數為絲狀菌汙泥膨脹。多段多級AO工藝缺氧好氧環境交替存在,使其生態環境有利於菌膠團生長,應用生物競爭的機製抑製絲狀菌的過度生長和繁殖,將絲狀菌濃度控製在合理範圍內,從而減少絲狀菌汙泥膨脹。
        7、有利於實現短程硝化反硝化和同步消化反硝化
        AO工藝由於生物池內硝化和反硝化交替運行,pH值一般能維持在較高值(7.4~8.3)。較高的pH值使亞硝酸鹽累積率達到很高,有利於實現短程硝化反硝化。另外,AO工藝在同一時間內有多個區域同時發生硝化和反硝化反應,這非常接近於同步硝化反硝化,其特征基本相似同步硝化反硝化。
 
 
 
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