影响这些过程的主要因素如下:滤池高度:对于下向流生物滤池,滤床的上层和下层相比,生物膜量、微生物种类和去除有机物的速率均不相同。滤床上层,污水中有机物浓度较高,微生物繁殖速率高,种属较低级 (以细菌为主),生物膜量较多,有机物去除速率较高。随着滤床深度增加,微生物从低级趋向高级,种类逐渐增多,生物膜量从多到少。滤床中的这一递变现象,类似污染河流在自净过程中的生物递变。因为微生物的生长和繁殖同环境因素息息相关,所以当滤床各层的进水水质互不相同时,各层生物膜中的微生物就不相同,处理污水(特别是含多种性质相异的有害物质的工业废水)的功能也随之不同。滤池的运行能耗主要来自反冲洗和设备运行,需优化节能。广东滤布滤池价位

供氧:普通生物滤池中,微生物所需的氧一般直接来自于大气,并靠自然通风供给。影响生物滤池通风的主要因素是滤床自然拨风能力和风速。自然拨风的推动力是池内温度和气温之差,以及滤池的高度。温度差愈大,通风条件愈好。当水温较低,滤池内温度低于气温时 (夏季),池内气流向下的流动;当水温较高,池内温度高于气温时 (冬季),气流向上流动。若池内外无温差时,则停止通风。正常运行的生物滤池,自然通风可以提供生物降解所需的氧量。当入流污水有机物浓度较高时,供氧条件可能成为影响生物滤池工作的主要因素。黑龙江滤池尺寸滤池的进水口设计应确保均匀分布,避免局部流速过快。

向下过滤:为了提高这种滤池的滤速和延长其运行时间,常用有效粒径大于其下面砂料的轻质材料来代替上面一层细砂。这种较轻的材料一般为无烟煤,由于无烟煤的相对密度比砂小,在反冲洗后它们仍然能保留在滤池的上部,大的无烟煤粒使滤层上部形成较大的孔隙,减慢了孔隙中水流阻力增长的速度,使水中各种杂质有机会进入深层下部,使滤层得到较为充分合理的应用,从而延长过滤时间。试验和生产实践都证明,一般在相同周期下,其产水量约比砂滤料快滤池多0.5~1.0倍。对于老厂来说,把滤砂池改成双层滤料过滤是挖掘滤池潜力和提高出水量的有效途径之一。无烟煤的有效粒径较砂的有效粒径大2~3倍为宜。
注意事项:1、后置反硝化工艺更适合用在以下场所:a、BOD5含量明显偏低的废水(工业废水比重高)。b、用於污水厂改造升级,之前未考虑硝化指标,出水BOD5偏低,但氨氮较高。2、为避免除碳对硝化的影响,後置反硝化应在预处理阶段,除去一部分的BOD5,C/N池设计滤速6~10m/h为宜,硝化负荷应满足:进水BOD5≧60mg/L,约为0.3kgNH3-N/(m‧d),当BOD5=20~50mg/L,约为0.6kgNH3-N/(m‧d),当BOD5≦20mg/L,约为1.0kgNH3-N/(m‧d),若以甲醇为外加碳源,则DN投加量为3.3 kgCH4O/ kgNO3-N。常见的滤池类型包括沉淀池、砂滤池和活性炭滤池等。

多层滤池结构:双层滤料滤池,上层通常采用无烟煤滤料,亦可采用破碎陶粒滤料, 上层为石英砂滤料。三层滤料滤池一般由无烟煤滤料、石英砂滤料和石榴石粒(或磁铁矿滤料、重晶石等)组成,亦可采用破碎陶粒等轻质滤料。滤料中大颗粒小密度滤料在上层;中颗粒中密度滤料在中间;小颗粒大密度的滤料在下层。这种滤池在高速过滤情况下,滤速可达30m/h或以上,同时能保证滤后水质。图3-76为我国黄石市采用的三层滤料滤池,上层1采用无烟煤滤料径为0.8-2mm,厚度42cm;中层2 为石英砂滤料,粒径0.5-0.8mm;下层3为磁铁矿滤料,粒径0.25-0.5 mm,厚度7cm。承托层4粒径1-2 mm磁铁矿滤料,厚度7cm;粒径2-4mm的厚度6cm; 4-8mm的厚度6cm;鹅卵石滤料层-粒径为8-16mm厚度6cm。滤池的运行状态可通过水质指标和设备参数进行评估。广东滤布滤池价位
滤池的操作参数应定期调整,以应对不同季节和水质变化。广东滤布滤池价位
工作压力与过滤速度:根据工作压力的不同,滤池又可分为重力式和压力式两种。重力式和压力式滤池的分类:工作压力的差异导致了不同类型的滤池设计。低速、快滤和高速滤池的分类:按过滤速度,滤池可分为低速滤池(滤速小于4 m/s)、快滤池(滤速在4至10 m/s之间)和高速滤池(滤速在10至60 m/s之间)。滤池分类基于压力与速度差异。过滤是水处理的关键环节,能有效降低浊度并去除细菌病毒,为后续消毒创造有利条件。气水反冲洗滤池、虹吸滤池等各具特点,需根据水质和需求选择合适类型。广东滤布滤池价位