沉淀至斜壁上的污泥沿着斜壁滑回厌氧反应区内,使反应区内积累大量的污泥,与污泥分离后的处理出水从沉淀区溢流堰上部溢出,然后排出污泥床。基本要求有:为污泥絮凝提供有利的物理、化学和力学条件,使厌氧污泥获得并保持良好的沉淀性能;良好的污泥床常可形成一种相当稳定的生物相,保持特定的微生态环境,能抵抗较强的扰动力,较大的絮体具有良好的沉淀性能,从而提高设备内的污泥浓度;通过在污泥床设备内设置一个沉淀区,使污泥细颗粒在沉淀区的污泥层内进一步絮凝和沉淀,然后回流入污泥床内。
UASB的主要优点是:UASB内污泥浓度高,平均污泥浓度为20~40gVSS/1;**负荷高,水力停留时间短,采用中温发酵时,容积负荷一般为5~10kgCOD/m左右;无混合搅拌设备,靠发酵过程中产生的沼气的上升运动,使污泥床上部的污泥处于悬浮状态,对下部的污泥层也有一定程度的搅动;污泥床不填载体,节省造价及避免因填料发生堵赛问题;UASB内设三相分离器,通常不设沉淀池,被沉淀区分离出来的污泥重新回到污泥床反应区内,通常可以不设污泥回流设备;UASB在冬季低温运行情况下,池内增设蒸气管道,利用锅炉蒸气余热对系统进行加温,以保证良好的运行环境。
流程简介;本生活污水处理系统处理流程包含两部分:生活污水处理和污泥处理。生活污水处理主要的工艺环节大致包括:格栅、调节均质、一次沉淀、水解酸化、厌氧反应、好氧反应、二次沉淀、达标出水。格栅;生产线生活污水经过排放管路自流进入格栅井进行过滤。厂区生活污水经过管路从化粪池引入格栅井,并入生产生活污水一同过滤后进入生活污水处理系统统一处理。格栅井内设人工格栅,主要作用是截留生活污水中的大块悬浮物和漂浮物,以保证整个系统机械设备的安全性。
格栅至少每周清理一次。调节均质;格栅井出水自流进入提升井。提升井用于收集格栅井出水。提升井内生活污水经提升泵提升进入调节池。调节池的主要作用有三点:调节水量,缓冲生产线排水峰量,为后续生活污水处理系统提供稳定的运行条件;考虑到生产线排水所含的污染物浓度因时序不同存在差异,均衡进入后续生活污水处理系统的生活污水水质;生活污水的原水pH值波动较大,可在调节池内设pH监控、调节设备,以稳定生活污水的pH值,减少对后续生化反应中微生物的影响。
生活污水厂出水排放的污染物总量必须小于水体的环境规划或环境影响评价确定的污染物总量控制标准。对排入封闭和半封闭水域、现已富营养化或存在富营养化威胁的水域,应选用具有除磷脱氮功能的生活污水二级处理工艺。生活污水处理产生的污泥应进行妥善处理与处置。污泥处理工艺应根据污泥量、污泥性质、终处置方法及对自然环境的影响等因素综合考虑确定。常规处理工艺宜为浓缩、消化、脱水。污泥的处置方法应结合当地的条件,在技术经济分析的基础上综合确定,可采用与城市垃圾一起处置、卫生填埋、焚烧以及作为农用或绿化用肥料等方法,处置的污泥应符合现行的有关标准的规定。
生活污水处理工艺目前已相当成熟,其核心技术为活性污泥法和生物膜法,对活性污泥法(或生物膜法)的改进及发展形成了各种不同的生活污水处理工艺,传统的活性污泥法处理工艺在中小型生活污水处理已较少使用。根据生活污水的水量、水质和出水要求及当地的实际情况,选用合理的生活污水处理工艺,对生活污水处理的正常运行、处理费用具有决定性的作用。生活污水处理工艺分类;目前,生活污水处理行业,常用的工艺有以下几种:物理法、化学法、物理化学法、生物法。
在厌氧—缺氧—好氧交替运行下,丝状菌不会大量繁殖,SVI一般小于1不会发生污泥膨胀。污泥中磷含量高,一般为2.5%以上。氧化沟(oxidationditch)又名连续循环曝气池(Continuousloopreactor),是活性污泥法的一种变形。氧化沟生活污水处理工艺是在20世纪50年代由荷兰卫生工程研究所研制成功的。自从1954年在荷兰投入使用以来。由于其出水水质好、运行稳定、管理方便等技术特点,已经在广泛的应用于生活污水和工业生活污水的治理[1]。
至今,氧化沟技术己经历了半个多世纪的发展,在构造形式、曝气方式、运行方式等方面不断创新,出现了种类繁多、各具特色的氧化沟[2]。从运行方式角度考虑,氧化沟技术发展主要有两方面:一方面是按时间顺序安排为主对生活污水进行处理;另一方面是按空间顺序安排为主对生活污水进行处理。属于前者的有交替和半交替工作式氧化沟;属于后者的有连续工作分建式和合建式氧化沟[3],见图1氧化沟工艺分类。目前应用较为广泛的氧化沟类型包括:帕斯韦尔(Pasveer)氧化沟、卡鲁塞尔(Carrousel)氧化沟、奥尔伯(Orbal)氧化沟、T型氧化沟(三沟式氧化沟)、DE型氧化沟和一体化氧化沟。