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在投入正式运行前,在生化池的0段内必须进行以污 水作为培养基的活性污泥的培养和驯化,使细菌和菌类微生物和原生 生物、后生动物类的微型动物附着在纤维填料上生长繁育,并在其上 形成膜状生物泥即生物膜。污水通过排水渠进入粗格栅池中,通过粗格栅去除污水中较大悬浮物SS及漂浮物,以防泵及管道堵塞,保证设备正常运行,进一步去除水中悬浮物SS后进入调节池,对水质水量 进行均衡和调节。为防止有机物沉降,调节池内设穿孔曝气管进行预 曝气,能去除部分CODCR、BOD5,调节池中的溢流管在有大雨的情况下 将水排出,经过预处理后进入调节池中的水通过潜水泵将污水提升至 生化池,污水与生物膜接触,污水中的有机污染物(CODCR、BOD5、NH3-N、 P等),作为营养物质,为生物膜上的微生物所摄取,污水得到净化,微生物自身也得到繁衍增殖。
污水先进入生化池A段,在A段,通过 生化池0段中的回流泵将硝化液回流到A段,利用异养兼性厌氧菌- 反硝化菌与进水(含有碳源)结合,对硝化液进行反硝化生物反应, 达到脱氮的目的,脱氮是指硝酸氮和亚硝酸氮在反硝化菌的作用下, 被还原为气态氮过程,同时兼性厌氧菌对污水中有机物进行水解,提 高废水的可生化性,降解部分有机物CODCR、BOD5,降解大部分悬浮物 SS和非生化性物质,污水经过厌氧反应后,进入生化池0段,采用生物接触氧化方式,水中微生物在填料上形成生物膜,填料下设置曝 气器,采用鼓风机通过曝气管将压缩空气送至曝气器曝气,选用折流 壁均匀布水,池内水流呈*混合型,水气的流动加快了生物膜的更 新,有利于老化生物膜的脱落,在低负荷下运行降解有机物的同时, 保证了硝化菌将氨态氮转化为硝态氮完成硝化反应,形成硝化液;另 外自养型聚磷菌,在有氧的条件下,对P的充分吸收并将P以聚合态 的形态贮藏在菌体内,形成高磷污泥,排出系统外,达到从污水中除 磷的效果;污水经过生化反应后,能去除约85%的CODCR、94.3%的BOD5、 75%的SS、84.8%的NH4-N、91.7%的P。污水通过生化反应后经出水口 并经挡流壁缓冲后进入二沉池中并停留2小时,沉淀进行泥水分离, 去除生化处理后出水中的生物污泥,沉淀后的污泥沉入下部的污泥 斗,上部的清水通过集水槽集水流入清水池,在清水池中均匀缓冲后, 通过排出管达标外排。
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医院污水处理设备选用成熟稳定的AO污水工艺,对于去除水中有机物及脱磷脱氮有较好的作用可*排放标准。
功率高。该工艺对废水中的有机物,氨氮等均有较高的去除作用。当总停留时间大于54h,经生物脱氮后的出水再经过混凝沉积,可将COD值降*100mg/L以下,其他目标也到达排放规范,总氮去除率在70%以上。
2、流程简略,出资省,操作费用低。该工艺是以废水中的有机物作为反硝化的碳源,故不需求再另加甲醇等贵重的碳源。特别,在蒸氨塔设置有脱固定氨的设备后,碳氮比有所提高,在反硝化进程中产生的碱度相应地降低了硝化进程需求的碱耗。
3、缺氧反硝化进程对污染物具有较高的降解功率。如COD、BOD5和SCN-在缺氧段中去除率在67%、38%、59%,酚和有机物的去除率分别为62%和36%,故反硝化反应是*为经济的节能型降解进程。
4、容积负荷高。因为硝化阶段采用了强化生化,反硝化阶段又采用了高浓度污泥的膜技术,**地提高了硝化及反硝化的污泥浓度,与国外同类工艺比较,具有较高的容积负荷。