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多行业工业污水处理生化系统增效新技术

113 2019-01-09
工业污水处理

工业污水处理必须从源头控制、清洁生产、工艺更新、绿色低碳开始,之后才进入固液分离、生化反应、投加药剂、物化措施等各类技术,有增效潜力的应该是在生化系统,通过生化系统增效,减轻其他技术的压力,会比直接选药剂上膜技术更有效。

一、工业污水处理生化段增效需求

我们通常面对工业企业生化段提标增效要求是高总氮、高氨氮、高总磷、高COD、高BOD的工业污水如何在下列条件下能够达到排放控制要求:

减少土建改造工程,可以依靠原有设施实现提标改造;

见效快,可在一个月内对污染物去除产生效果;

运行成本低,减少原有工艺投药量等各类提高成本的因素;

可适应水温不超过55度、盐度不超过45000 ppm的极端条件工业污水;

可同时削减重金属等有毒有害物质;

可有效提高生化污泥作用;

可提升原土建设施处理水量提高(80%~100%);

或可提升原土建设施允许进水浓度(80%~100%)。

以上八点要求近乎苛刻,但现在已有通过复合微生物菌和增效载体产生强化生化反应的移动生物膜来实现这八点要求,此项技术已形成标准化的产品。

二、三合一生物菌剂产品

包括:复合微生物菌剂、增效载体和营养剂三位一体。

1、复合微生物菌剂

 通过不同的自然环境中筛选出来的经过复配后形成活菌数大于800亿的复合微生物菌群,抗逆性显著提高,可以适应55度的高温,45000ppm以下的盐度。微生物菌剂由好氧菌、厌氧菌和兼氧菌组成,如:可以降解石油及其衍生物等碳氢化合物的复合除油菌;提高水体中磷的生化去除效率的复合聚磷菌;快速消除水体氨氮和亚硝酸盐的复合脱氮菌;提高硫化物去除效果、解除硫化物对污泥的抑制作用的复合脱硫菌;提高好氧系统COD去除率、消除有机污染物的活性生物菌;通过改善和稳定产甲烷菌的条件提高厌氧效率和产气量的厌氧生物菌;可以针对不同需求定向培养针对性菌剂,实现更高的处理效果。

2、增效载体

 增效载体为具有发达的不同规格的多元化微米级微孔材料制成的黑色粉剂,可以给微生物建立一个优良的生存,新陈代谢及高富集的环境,提高微生物附着率,形成大型菌团,细菌富集数量相比传统活性污泥法可以大幅增长,可在短时间内(一周挂膜一圈),外部好氧菌,中间兼氧菌,空隙内部厌氧菌的菌团结构,相当于大幅降低了水力停留时间,提高有机物、氨氮、总氮、总磷的去除率,改善出水水质。在废水池中形成流动型无死角、全覆盖型的生物膜,全天候进行硝化和反硝化过程。

增效载体的微孔结构可同时提高吸附有毒有害物质的能力,可以吸附COD、BOD、苯胺、氰化物、重金属等物质,帮生化系统解毒,特别是对锑、铬、镍、铜、铅、苯胺类效果为显著。

3、营养剂

针对不同微生物菌剂所需营养成分,通过精准计算,平衡微生物所需的营养源,搭配供应微生物生长所需的各类营养剂,形成复合菌营养剂,与微生物菌剂在使用时配套投放,无需额外补充营养,降低工作量和使用成本。

4、三合一生物菌剂直接效果

泥:微生物挂膜后形成的菌团密度与水接近,形成高有机含量的污泥,污泥浓度显著提高,高可达3倍以上,具有良好的沉降性。通过抑制丝状菌产生,防止产生污泥膨胀,有效提高泥龄,生化污泥平均可减量80%以上。

水:在污水曝气系统中投加后,可以在7-15天左右提高微生物挂膜效果,可以使生化系统的抗逆性、抗冲击和处理效率均显著提升,在相同有机物负荷条件下,提高氨氮、总氮、总磷的去除率,并有效提高溶解氧。

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