关键词 |
深床滤池s型滤砖工艺,反硝化深床滤池s型滤砖原理,深床滤池s型滤砖设计,深床滤池s型滤砖价格 |
面向地区 |
全国 |
用途 |
水过滤 |
材质 |
塑料 |
适用对象 |
水 |
性能 |
耐高温 |
反硝化深床滤池将反硝化与深床过滤功能有机结合在一起,是集生物脱氮及过滤功能合二为一的处理单元。 设置在二沉池出水之后,可与其它处理单元完满结合,具有脱氮、除磷、去除悬浮物等多种功能。
反硝化深床滤池特别适用于市政污水厂的提标改造,例如:从B标准向A标准的提升,从A标准至地表Ⅳ类水的提升。
反消化深床滤池在有超过45年的运行使用时间,此系统能够同时去除TN(NO3-N)、SS和TP,介质采用具有特殊规格和形状的石英砂,砂粒直径2-3mm,废水可与介质表面的生物膜完全接触,即使短暂的短流或超水流冲击都不会对系统产生任何影响。
反硝化滤池顾名思义,是一种具有反硝化脱氮功能的生物滤池,它是在传统生物滤池的基础上发展而来的。由于其具有较好的硝酸盐去除效果,并且具有占地面积小,处理,工程投资费用少等优点[1],因此在近年来的污水处理厂提标改造中受到广泛的关注,笔者将主要介绍反硝化滤池的污水处理原理,组成结构,以及介绍几种典型的反硝化滤池产品。反硝化滤池笔者根据水力流态分为式和下流式两种形态。式的反硝化滤池形态和传统的生物滤池的结构较为类似,污水从下部往上部流动,滤池从下往上分为配水层、承托层、填料层、清水层。下流式的反硝化滤池形态和V型滤池结构较为类似,污水从滤池上部配水槽进入滤料区,滤池从上往下分为配水区、填料区、承托层、出水收集区。
反硝化滤池的工作原理:反硝化反应是由一群异养型微生物完成的生物化学过程。在缺氧(不存在分子态溶解氧)的条件下,将亚硝酸根和硝酸根还原成氮气、一氧化氮或氧化二氮。参与反硝化过程的微生物是反硝化菌。反硝化菌属兼性菌,在自然环境中几乎无处不在,在废水处理系统中许多常见的微生物都是反硝化细菌。当有溶解氧存在时,反硝化菌分解有机物利用分子态氧作为终电子受体。在无溶解氧的情况下,反硝化菌利用硝酸盐和亚硝酸盐中的N(V)和N(III)作为能量代谢中的电子受体,O2-作为受氢体生成H2O和OH-碱度,有机物作为碳源及电子供体提供能量并被氧化稳定.
反硝化滤池滤砖:为反冲气水分布均匀,滤池采用的气水分布滤砖技术,“形成空气循环室”,反冲洗时的“二次布气”,使空气与水充分混合后,从相邻滤砖间隙中强力喷出。由于气体密度小于水,滤砖间隙喷出的气水混合物气体先于水溢出,在滤砖的中间设有气体补偿孔,使空气与水更为均匀分布在整个滤池区域;滤砖采用中国木工的榫卯结构,连接稳定可靠;滤砖采用HDPE材质,寿命可达50年。
反硝化滤池工艺中实施的脱氮反响大局部是异氧反硝化细菌以有机碳源(常见常见的碳源如甲醇,醋酸和乙醇等)作为电子供体,以硝酸盐或亚硝酸盐作为电子受体的氧化复原过程。还有局部的自养反硝化细菌,以无机的碳(如CO2、H2CO3等)作为碳源,以氢和铁、硫等的化合物为电子供体
深床滤池滤料采用2~3mm石英砂介质,滤床深度可达1.83m,滤池可出水SS低于10mg/l、通常5mg/L以下。绝大多数滤池表层很容易堵塞,很快失去水头,而奥德特的均质石英砂允许固体杂质透过滤床的表层,深入数英尺的滤料中,达到整个滤池纵深截留固体物。滤池需定期反冲洗,反冲洗模拟人的搓手模式,大量强有力的空气使滤料相互搓擦,使截留的SS全部清洗出池,清洗率达到100%,冲洗用水仅为总量2%~4%。反硝化滤池采用特殊规格及形状的石英砂作为反硝化生物的挂膜介质,同时深床又是硝酸氮 (NO3-N) 及悬浮物的去除构筑物。2~4 毫米介质的比表面积较大。1.83m深介质的滤床足以避免窜流或穿透现象, 即使前段处理工艺发生污泥膨胀或异常情况也不会使滤床发生水力穿透。介质有的悬浮物截留功效,在反冲洗周期区间,每m2过滤面积能截留 ≥7.3kg的固体悬浮物。固体物负荷高的特性大大延长了滤池过滤周期,减少了反冲洗次数,并能轻松应对峰值流量或处理厂污泥膨胀等异常情况。悬浮物不断的被截留会增加水头损失,因此需要反冲洗来去除截留的固体物。由于固体物负荷高、床体深,因此需要高强度的反冲洗。反硝化滤池采用气、水协同进行反冲洗。反冲洗污水一般返回到前段生物处理单元。由于滤床固体物高负荷的截留性能,反冲洗用水不超过处理厂水量的 4% ,通常 <2%)。
反硝化深床滤池是一种适用于市政污水处理厂提标升级的生物滤池。可轻松使SS、TP、TN达到A标甚至地表准四类标准。
在水处理工艺中,石英砂集去除悬浮物、微絮凝过滤除磷、生物反硝化脱氮功能于一体。使用天然石英砂作为滤池过滤介质早已获得人士的认可。
过滤机理
污水穿过滤床时,悬浮颗粒物与滤料表面发生接触,大部分被截留。
由于物理作用力(挤压、内聚力)及主要为范德华力的吸附力,使得悬浮颗粒物被吸附在滤料表面,这种吸附作用在低滤速时得到加强。
当已经沉积的颗粒物包裹着的滤料表面之间的间隙变小,流速升高,滤层阻力升高,被截留的沉积物可能脱附并被带到滤料的深层。在滤层失效之前,需要对滤池进行有效的反冲洗,恢复滤层的过滤性能。
除磷机理:
化学除磷是通过“微絮凝过滤”来完成的。通过向污水中投加无机金属盐药剂与污水中溶解性的盐类,与磷酸盐混合后,形成颗粒状、非溶解性的物质。
“微絮凝过滤”除磷可以简单地理解为:水中溶解状的磷(离子状态),通过投加除磷絮凝剂转换为非溶解、颗粒状形式的过程,再通过过滤,以悬浮物的形式将葬去除掉。
反硝化脱氮机理:
反硝化反应是由一群异养型微生物完成的生物化学过程。在缺氧的条件下,将亚硝酸根和硝酸根还原成氮气、一氧化氮或一氧化二氮。
参与反硝化过程的微生物是反硝化菌。反硝化菌属兼性菌,在自然环境中几乎无处不在,在废水处理系统中许多常见的微生物都是反硝化细菌,如变形杆菌属(Proteus)、微球菌属(Micrococcus)、假单胞菌属(Pseudomonas)、芽抱杆菌属(Bacillus)、产碱杆菌属(Alcaligenes)、黄杆菌属(Fla vobacter)等,它们多数是兼性细菌。当有溶解氧存在时,反硝化菌分解有机物利用分子态氧作为终电子受体。在无溶解氧的情况下,反硝化菌利用硝酸盐和亚硝酸盐中的N*和N*作为能量代谢中的电子受体,0~作为受氢体生成H20和OT碱度,有机物作为碳源及电子供体提供能量并被氧化稳定。
反硝化过程中亚硝酸根和硝酸根的转化是通过反硝化细菌的同化作用和异化作用来完成的。同化作用是指亚硝酸根和硝酸根被还原成氨氮,用来合成新微生物的细胞、氮成为细胞质的成分的过程。异化作用是指亚硝酸根和硝酸根被还原为氮气、一氧化氮或一氧化二氮等气态物质的过程,其中主要成分是氮气。
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