淹没式生物滤池_BIOSTYR工艺

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1、中国给水排水2002Vol.18CHINAWATER&WASTEWATERNo.7国外科技淹没式生物滤池—BIOSTYR工艺姜志凯, 石淑倩, 翟海霞(青岛市排水管理处,山东青岛266071)中图分类号:X703  文献标识码:D  文章编号:1000-4602(2002)07-0088-03BIOSTYR上向流生物滤池运行可靠、自动化为下部厌氧区和上部好氧区。这种滤池可以去除所程度高、出水水质好、抗冲击能力强、节约能耗,既可有可降解的污染物(COD、BOD、SS、总氮),其反冲用于城市污水的二级处理,也可用于其他污水的深洗气管位于滤池底部。通常仅需要进行

2、硝化反应度处理。(对氨氮有要求)时,在曝气和气反冲洗时共用一根1基本结构和工艺流程位于滤池底部的穿孔管,从而使整个滤床处于好氧111 基本结构状态,可去除大部分可降解的污染物(COD、BOD、BIOSTYR工艺每个生物滤池单元包括:进水SS和氨氮)。管和位于滤池底部的配水渠(同时可用于反冲洗水① 配水和进水的排除)、两条空气管(穿孔管,一条用于工艺曝气,一级或二级处理出水通过配水堰均匀地分配到另一条用于气反冲;在硝化/反硝化反应时用2条管各个滤池的进水渠中,通过重力流进入滤池底部的道,在单一硝化反应时曝气和反冲洗为同一条管配水渠,再进入到整个滤池(在进水管

3、或渠上安装有道)、3~3.5m的滤料层(滤料表面附着大量的微生自动阀门,用于某些情况下停止进水)。这种设计保物)、滤池顶部的混凝土滤板(防止滤料的流失)、滤板证了滤池在整个截面上的均匀配水,同下向流滤池上安装的滤头(用于滤池出水),结构示意图见图1。(如滤料的体积质量>1)不同,该滤池的水头保证了进水配水的均匀,因此滤池底部不再需要滤头(那样很容易堵塞)或者配水管网,并且在处理前不需要筛网。② 滤料BIOSTYRENE滤料是一种粒径小、形状一致的球形滤料,体积质量

4、的原材料取自工业原料,可就地生产加工,成本低廉;滤料损失极小,几乎不用更换。③ 生化反应图1 生物滤池示意图112 工艺过程滤料作为微生物的载体,其巨大的表面积上附着根据曝气管道位置的不同可以控制硝化和反硝了大量的微生物,在底部曝气管供氧的作用下,污水化反应的程度,也可以单独进行硝化反应或反硝化中的COD、BOD被降解,氨氮则被氧化成硝酸盐氮。反应。具有硝化和反硝化功能的BIOSTYR生物滤在硝化/反硝化的情况下,处理出水需进行回池,其曝气管位于经过计算的滤床中部,将滤床分隔流,回流水和原水在进水渠中混合后再进入滤池,首·88·2002Vol.18    

5、           中国给水排水               No.7先进入滤床下部的厌氧区,在此进行反硝化反应,将每个滤池的工艺空气和反冲洗空气由同一台鼓回流水中的硝酸盐氮去除;然后进入上部的好氧区,风机提供,鼓风机连续工作。只不过在进行硝化/反在此将含碳污染物分解,将氨氮转化为硝酸盐氮。硝化型的滤池中,它们的布气管网是分开的,并且由由于硝化、反硝化反应机理受进水水温的影响阀门进行切换;在单一硝化的滤池中,工艺空气和反很大,因而进水水温将明显影响生化反应的池容。冲洗空气是同一布气管网,两种方式的供气由滤池BIOSTYR滤池具有足够的停留时间(l~2h)

6、,同时入口的调节阀调节。还有80~100℃的空气的连续鼓入,因此生化反应BIOSTYR生物滤池采用穿孔管曝气(其曝气受外界气候条件影响极小;同时,滤池中的微生物固效率一般在30%以上),效率的高低不仅取决于曝定在载体上(不像活性污泥那样悬浮在水中),其单气设备本身,还取决于微生物对氧的吸收利用率。位体积内的生物量极大,提高了处理效率。较低的BIOSTYR滤池具有极高的生物量和很大的比表面进水水温对其生化反应影响较小,BIOSTYR滤池积,而且滤池结构紧凑,单位体积内氧的浓度远高于可以在8~30℃范围内正常运行。最后,污水流经活性污泥法的曝气池,因此微生物对

7、水中氧的吸收滤床的方向是压缩滤料的方向,而不是扩展滤料的利用率高。方向,加强了对悬浮物质的截留作用,从而不再需要由于滤池中填满了密实的滤料,因此气泡到达沉淀池。滤池出水的距离要比没有滤料时长2倍以上。尽管④ 滤池的出水穿孔管曝气的气泡要比微孔曝气的气泡大一些,但漂浮的滤料被混凝土盖板阻挡在滤池中,盖板由于滤料的阻塞和分割作用,使气泡必须经由滤料上安装有许多滤头,使处理出水流出,这些滤头只同缝隙,较长时间后才能到达滤池表面,此时大气泡被处理后的水接触,因此避免了堵塞;同时,这些滤头分割成许多小气泡,从而大大提高了氧的利用率,也上面没有滤料,很容易进行维护。就

8、提高了曝气效率。BIOSTYR滤池在刚投入应用⑤ 反冲洗时也采用微

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