用于处理液晶显示器加工污水的填料挂膜工艺和系统的制作方法_3

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设置为166cm,放置于反应池中部,因此要小于池水深度。
[0088](2)环状圈长度:7.8cm,即向外扩展3.9cm。环状圈直径为3.9cm可以有力的切割水中气泡。
[0089](3)外层网尺寸:Φ4Χ 166cm,保持一定外层网厚度,为好氧菌提供生存场所,提高填料的透气效果。
[0090](4)内部复合纤维束辫料尺寸:Φ 13 X 156cm,复合纤维束辫料直径设置为13cm,为厌氧菌及兼性厌氧菌提供缺氧、厌氧场所生存。
[0091](5)外层网布网孔大小:4.6mm,网布孔径设置为4.6_,增加环状圈分布密度,加强切割气泡效果,同时能够吸附气泡,环状圈也是微生物的附着场所,因此可以增加生物膜中的生物量。
[0092](2)污水处理:
[0093]原水进入水解酸化池停留1.6?1.9小时,然后进入预缺氧池停留55?75min、然后进入厌氧池停留45?60min、然后进入缺氧池停留18?25min、然后进入好氧池停留48?58min ;缺氧池和厌氧池内设有搅拌装置,一直处于搅拌状态;
[0094](3)污水排放;
[0095]处理后的污水经排放口排出。
[0096]试验时间为4个月,综合废水处理效果:
[0097]进水废水的各项指标的平均值分别为:pH = 5.7?6.3,COD = 524mg/L,TP =74.0mg/L,SS = 1964mg/L。
[0098]废水处理效果:C0D去除率达到89.2%,出水COD平均值为12.7mg/L,,氨氮去除率为90.5%,平均值为11.0mg/L, TN去除率为48.5%,去除量为4.6mg/L,出水未检测到SS,SS去除率为100%。
[0099]重污染废水处理效果:
[0100]所处理污水水质为:COD= 1401mg/L,B0D5 = 110.7mg/L,SS = 280mg/L,氨氮44.lmg/L,TP = 1.98mg/L,pH = 7.112 ?7.654。对上述处理后出水水质为:C0D〈20mg/L,去除率 99% 以上,B0D5 = 2mg/L,去除率 98% 以上,SS〈201mg/L,。
[0101]实施例3:
[0102]采用不同的处理时间,其他方法相同
[0103]用于处理液晶显示器加工污水的填料挂膜工艺,其包括如下步骤:
[0104](1)构建 MUCT 装置:
[0105]MUCT由5个功能区组成:水解酸化池、预缺氧池、厌氧池、缺氧池、好氧池;缺氧池和厌氧池内设有搅拌装置,在缺氧池和厌氧池进水口放置一组复合填料悬挂床,水解酸化池出水口和入水口各放置一组复合填料悬挂床,好氧池内放置4组填料固定床,池子底部放置暴气设备;
[0106]将原有的二沉池省略,将好氧池出水口设置过滤膜,将污泥截留在好氧池中,污水经处理后不需经过二沉池直接流出,节省二沉池的基建费用。将初沉池改为水解酸化池,由于生活污水中有机碳源底,经过酸水解后将微生物难利用的有机大分子水解为小分子,增加废水中微生物可利用碳源;
[0107]在水解酸化池中接种短乳杆菌(Lactobacillus breris)、脂环酸芽孢杆菌(Alicyclobacilus ffistzkey),pH = 5.3 ?4.7,温度:24 ?27°C,污泥停留时间为 8d,短乳杆菌和脂环酸芽孢杆菌为嗜酸菌,均能够在酸性条件下生存,且能降解大分子有机物;
[0108]预缺氧池、缺氧池接种腊状芽孢杆菌(Bacillus Cereus)、香鱼假单胞菌(Pseudomona plecoylossicida),温度 31 ?33°C,pH = 7.0 ?8.3,污泥停留时间为 8d,腊状芽孢杆菌和香鱼假单胞菌均为兼性厌氧菌,能够进行反硝化作用,为污水进行脱氮;
[0109]厌氧池接种乙醇嗜热厌氧菌(Thermoanaerobacter ethanlicus)温度37?43°C,pH = 5.8?6.9,为严格厌氧菌,污泥停留时间为8d,可在严格厌氧的条件下降解有机物,将废水经进行脱氮除磷;
[0110]好氧池接种产脘丝酵母(Candida utilis)、固氮红细菌(Rhodobacterazotoformans)、枯草芽抱杆菌枯草亚种(Bacillus subtilis subsp.subtilis),温度:23?27°C,pH = 7.8?8.3,污泥停留时间为8d,降解有机物能力强,降低废水的C0D,提高出水质量;
[0111]所述每组悬挂式固定床设置四组束复合纤维丝生物膜载体;
[0112]所述复合纤维丝生物膜载体分为:
[0113]外夹层:活性碳纤维和丙纶混合的网布,在网布上编织玻璃纤维丝环状圈;
[0114]内芯:混合纤维丝辫带,麻丝与聚酯纤维丝编织成辫带;
[0115]由于进水在工艺前段停留时间过长,增加缺氧池与厌氧池对有机碳源的过度消耗,造成好氧池碳源不足,因此在混合纤维丝中添加麻丝,为好氧池增加碳源。在外层毛圈的原料上,将玻璃纤维丝编制环状圈,增加材料的韧性,增加环状圈对水中气泡的切割力度。在外层网布中添加活性碳纤维,利用活性碳纤维增加外层网微生物的附着。
[0116]所述复合纤维丝生物膜载体规格为:
[0117](1)复合填料束尺寸:Φ 15 X 158cm。根据反应池深度设计填料尺寸,一般池深4m,复合填料设置为158cm,放置于反应池中部,因此要小于池水深度。
[0118](2)环状圈长度:6.8cm,即向外扩展3.4cm。环状圈直径为3.4cm可以有力的切割水中气泡。
[0119](3)外层网尺寸:Φ4Χ 158cm,保持一定外层网厚度,为好氧菌提供生存场所,提高填料的透气效果。
[0120](4)内部复合纤维束辫料尺寸:Φ 11 X 148cm,复合纤维束辫料直径设置为11cm,为厌氧菌及兼性厌氧菌提供缺氧、厌氧场所生存。
[0121](5)外层网布网孔大小:7.5mm,网布孔径设置为7.5_,增加环状圈分布密度,加强切割气泡效果,同时能够吸附气泡,环状圈也是微生物的附着场所,因此可以增加生物膜中的生物量。
[0122](2)污水处理:
[0123]原水进入水解酸化池停留1.2?1.9小时,然后进入预缺氧池停留60?90min、然后进入厌氧池停留30?50min、然后进入缺氧池停留6?17min、然后进入好氧池停留40?66min ;缺氧池和厌氧池内设有搅拌装置,一直处于搅拌状态;
[0124](3)污水排放;
[0125]处理后的污水经排放口排出。
[0126]试验时间为4个月,综合废水处理效果:
[0127]试验时间为4个月,综合废水处理效果:
[0128]进水废水的各项指标的平均值分别为:pH = 0.7?2.3,COD = 924mg/L,TP =94.0mg/L, SS = 964mg/L。
[0129]废水处理效果:C0D去除率达到89.2%,出水COD平均值为13.7mg/L,氨氮去除率为90.5%,平均值为11.0mg/L, TN去除率为40.5%,去除量为6mg/L,出水未检测到SS,SS去除率为100%。
[0130]实施例4对比例:
[0131]对比例采用不同的处理时间,其他方法相同:
[0132]用于处理液晶显示器加工污水的填料挂膜工艺,其包括如下步骤:
[0133](1)构建 MUCT 装置:
[0134]MUCT由5个功能区组成:水解酸化池、预缺氧池、厌氧池、缺氧池、好氧池;缺氧池和厌氧池内设有搅拌装置,在缺氧池和厌氧池进水口放置一组复合填料悬挂床,水解酸化池出水口和入水口各放置一组复合填料悬挂床,好氧池内放置4组填料固定床,池子底部放置暴气设备;
[0135]将原有的二沉池省略,将好氧池出水口设置过滤膜,将污泥截留在好氧池中,污水经处理后不需经过二沉池直接流出,节省二沉池的基建费用。将初沉池改为水解酸化池,由于生活污水中有机碳源底,经过酸水解后将微生物难利用的有机大分子水解为小分子,增加废水中微生物可利用碳源;
[0136]在水解酸化池中接种短乳杆菌(Lactobacillus breris)、脂环酸芽孢杆菌(Alicyclobacilus Wistzkey),pH = 4.2 ?5.2,温度:27°C?38°C,污泥停留时间为 8d,短乳杆菌和脂环酸芽孢杆菌为嗜酸菌,均能够在酸性条件下生存,且能降解大分子有机物;
[0137]预缺氧池、缺氧池接种腊状芽孢杆菌(Bacillus Cereus)、香鱼假单胞菌(Pseudomona plecoylossicida),温度 27°C?30°C,pH = 6.2 ?7.0,污泥停留时间为 8d,腊状芽孢杆菌和香鱼假单胞菌均为兼性厌氧菌,能够进行反硝化作用,为污水进行脱氮;
[0138]厌氧池接种乙醇嗜热厌氧菌(Thermoanaerobacter ethanlicus)温度34°C?44°C,pH = 6.4?7.8,为严格厌氧菌,污泥停留时间为8d,可在严格厌氧的条件下降解有机物,将废水经进行脱氮除磷;
[0139]好氧池接种产脘丝酵母(Candida utilis)、固氮红细菌(Rhodobacterazotoformans)、枯草芽抱杆菌枯草亚种(Bacillus subtilis subsp.subtilis),温度:27°C?29°C,pH = 7.0?7.9,污泥停留时间为8d,降解有机物能力强,降低废水的C0D,提高出水质量;
[0140]所述每组悬挂式固定床设置四组束复合纤维丝生物膜载体;
[0141 ] 所述复合纤维丝生物膜载体分为:
[0142]外夹层:活性碳纤维和丙纶混合的网布,在网布上编织玻璃纤维丝环状圈;
[0143]内芯:混合纤维丝辫带,麻丝与聚酯纤维丝编织成辫带;
[0144]由于进水在工艺前段停留时间过长,增加缺氧池与厌氧池对有机碳源的过度消耗,造成好氧池碳源不足,因此在混合纤维丝中添加麻丝,为好氧池增加碳源。在外层毛圈的原料上,将玻璃纤维丝编制环状圈,增加材料的韧性,增加环状圈对水中气泡的切割力度。在外层网布中添加活性碳纤维,利用活性碳
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