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60吨/日一体化污水处理设备
  • 发布日期:2019-10-07      浏览次数:788
    • 60吨/日一体化污水处理设备

      新型污水处理设备,欢迎咨询:潍坊鲁盛水处理设备有限公司。

      承接:生活污水处理、医疗污水处理、屠宰污水处理、食品加工污水处理、清洗塑料污水处理、餐饮污水处理、洗涤厂污水处理、农村厕所污水处理等污水处理工程设备的生产。

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      生物组合处理技术
      生物组合处理技术是微生物在厌氧或者好氧环境下利用自身的新陈代谢等生物机能来吸收和分解水中的污染物,将这些污染物转变成无害的物质从而实现去除污染的目标。在生物组合处理技术中,通常由好氧单元和厌氧单元所组成,好氧单元主要负责除去水中的氮磷等有机物质,而厌氧单元主要负责水中有机物的分解和降解,通过两大单元来对生活污水进行净化。实际处理过程中,通常是将厌氧单元前置,然后是好氧处理单元,以实现污染物较高的去除率。在这两个单元的基础上,很多优化装置和技术也使该组合处理体系不断完善和强化。
      比如在厌氧反应器后加设曝气池和曝气生物滤池,可以使污水中的COD去除率进一步提高。一些光照时间长,阳光充足的农村地区,在厌氧生物滤池的基础上增设太阳能曝气生物滤池,不仅提高了污染物去除率,同时提高了能源的利用率。在一些土地资源紧缺的地区,将一体化生物滤池设置成地埋式,借助提升水泵来实现水循环,采用拔风管实现通风,避免了土地资源的大量占用,且实现了较好的污水处理效果。在厌氧单元再增设一个厌氧环节,使生物处理工艺变为厌氧-缺氧-好氧工艺,降低处理负荷,减少剩余污泥的排放量,适用于较大污水处理量,污水处理效率更高。
      生态组合处理技术
      生态组合处理技术不仅含有微生物处理技术,同时还含有土壤处理技术、植物处理技术,这些处理技术共同形成一个小型的生态处理体系,通过物理作用、化学作用、生物作用终实现生活污水净化处理的目标。相对于生物组合处理技术,生态组合处理技术不仅可以满足较好的处理效果,在运维能耗上更低,而且同时还体现出一定的生态景观和服务价值。目前的生态组合处理技术主要有两大类,一类是同类型的生态处理技术进行串联,另一类不同类型的生态处理技术进行串联。同类型的生态处理技术对于一些水质较稳定,组分含量变化波动不大的污水较为适宜,处理的针对性较强。

      而不同类型的生态处理技术对污水的适应性更广,但处理的针对性较弱。比如,采用复合型的垂直流人工湿地,将上下流的湿地串联,底部连通,在促进湿地系统分解消化作用的同时,加快湿地自身生态处理系统的平衡。采用地表流和地下潜流的生态床组合处理工艺,或者是塔式的复合型人工湿地,一部分污水进入到表面流人工湿地,另一部分污水进入到潜流人工湿地,提高人工湿地的含氧量和碳含量,可以有效提高污水中氮的去除率。利用浮床技术,在稳定处理塘中构建水生动植物的生态平衡体系,去除生活污水中的多种有害物质。针对人工湿地处理技术容易发生堵塞的问题,在人工湿地处理单元之间增加预处理的生态塘单元,或者增加塔式蚯蚓生态滤池单元,降低人工湿地单元的处理负荷,使污水的处理效率大大提高。
      生物 + 生态组合处理技术
      生物+生态组合处理技术是一种更加系统化,综合化的生活污水处理技术,是将生物组合处理技术和生态组合处理技术进行有机结合,实现综合性价比更高,处理效果更好的目标。在该组合处理技术的实际应用中,通常需要对农村的环境、经济条件、生活污水的量、污水的特征等因素进行调研,综合考虑,制定出合理的组合技术方案。目前,主要的生物+生态组合处理技术有两大类,一类生物组合处理技术+人工湿地组合处理技术,另一类是生物组合处理技术+生态塘组合处理技术。比如,厌氧-缺氧-好氧组合处理技术+人工潜流湿地组合处理技术;太阳能驱动生物滤塔+人工湿地组合处理技术;水解池-滴滤+人工湿地组合处理技术;生物净化槽+生态浮床组合处理技术;生物浮床技术+生物接触氧化技术+河道生态系统组合处理技术等等。这些综合处理技术在稳定性和处理效果上都更显现出优势。
      生物膜法的原理是,生物膜首先吸附附着水层有机物,由好氧层的好氧菌将其分解,再进入厌气层进行厌氧分解,流动水层则将老化的生物膜冲掉以生长新的生物膜,如此往复以达到净化污水的目的。
      废水中微生物沿固体(可称载体)表面生长的生物处理方法的统称。因微生物群体沿固体表面生长成粘膜状,故名。废水和生物膜接触时,污染物从水中转移到膜上,从而得到处理。其基本机理见水的生物处理法。
      生物膜法的典型流程中的生物器可以是生物滤池、生物转盘、曝气生物滤池或厌氧生物滤池。前三种用于需氧生物处理过程,后一种用于厌氧过程。早出现的生物膜法生物器是间歇砂滤池和接触滤池(满盛碎块的水池)。它们的运行都是间歇的,过滤-休闲或充水-接触-放水-休闲,构成一个工作周期。它们是污水灌溉的发展,是以土壤自净现象为基础的。接着就出现了连续运行的生物滤池。新型塑料问世后,又有了新的发展。
      生物膜法生物滤池
      生物膜法中常用的一种生物器。使用的生物载体是小块料(如碎石块、塑料填料)或塑料型块,堆放或叠放成滤床,故常称滤料。与水处理中的一般滤池不同,生物滤池的滤床暴露在空气中,废水洒到滤床上。布水器有多种形式,有固定式的,有移动式的。回转式布水器使用广。它以两根或多根对称布置的水平穿孔管为主体,能绕池心旋转。穿孔管贴近滤床表面,水从孔中流出。布水器的工作是连续的,但对局部床面的施水是间歇的,这承继了污水灌溉间歇灌水的概念。滤床的下面有用砖或特制陶块、混凝土块铺成的集水层。再下面是池底。集水层和池外相通,既排水又通风。工作时,废水沿载体表面从上向下流过滤床,和生长在载体表面上的大量微生物和附着水密切接触进行物质交换。污染物进入生物膜,代谢产物进入水流。出水并带有剥落的生物膜碎屑,需用沉淀池分离。生物膜所需要的溶解氧直接或通过水流从空气中取得。在普通生物滤池中,生物粘膜层较厚,贴近载体的部分常处在无氧状态。


      滤床的深度和滤率、滤料有关。碎石滤床的深度在一个相当长的时间内大多采用1.8~2米左右。深度如果提高,滤床表层容易堵塞积水。滤率在1~4左右,如果提高床面也容易积水。首先突破的是滤率的提高。水力负荷率(即滤率)提高到8~10以上时,水流的冲刷作用使生物膜不致堵塞滤床,而且有机物负荷率,可从0.2左右提高到1以上。为了满足水力负荷率的要求,来水常用回流稀释。为了稳定处理效率,可采用两级串联。这种流程革新、负荷率提高、构造不变的生物滤池称高负荷率生物滤池。继而发现,滤床深度从2米左右提高到8米以上时,通风改善,即使水力负荷率提高,滤床也不再堵塞,滤池工作良好,同时有机物负荷率也可以提高到1左右。因为这种滤池的平面直径一般为池高的1/6~1/8左右,外形像塔,故称塔式滤池。自塑料型块问世后,通风、堵塞等不再成为问题,滤床深度和滤率可根据需要进行设计。

      60吨/日一体化污水处理设备曝气器在污水处理中的应用
      生物处理法根据参与作用的微生物的需氧情况,可分为好氧法和厌氧法两大类。一般情况,好氧法比较适用于较低浓度污水,如乙烯厂污水;而厌氧法较适用于处理污泥和较高浓度的污水。好氧生物处理法可分为活性污泥法和生物膜法两大类。活性污泥法是水体自净的人工强化方法,是一种依靠活性污泥工作主体的去除污水中有机物的方法。存在于活性污泥中的好氧微生物必须在有氧气存在的条件下才能起作用。在污水处理生化系统的曝气池中,充氧效率与好氧微生物生长量成正相关性。溶解氧的供给量要根据好氧微生物的数量、生理特性、基质性质及浓度来综合考虑。这样,活性污泥才能处在*的降解有机物的状态。根据试验表明,曝气池中溶解氧维持在3~4mg/L为宜,若供氧不足,活性污泥性能差,导致废水处理效果下降。为保证有充足的供氧,必须依靠一种设备来完成,例如曝气器。
      曝气原理
      曝气是使空气与水强烈接触的一种手段,其目的在于将空气中的氧溶解于水中,或者将水中不需要的气体和挥发性物质放逐到空气中。换言之,它是促进气体与液体之间物质交换的一种手段。它还有其他一些重要作用,如混合和搅拌。空气中的氧通过曝气传递到水中,氧由气相向液相进行传质转移,这种传质扩散的理论,目前应用较多的是刘易斯和惠特曼提出的双膜理论。

      双膜理论认为,在“气水”界面上存在着气膜和液膜,气膜外和液膜外有空气和液体流动,属紊流状态;气膜和液膜间属层流状态,不存在对流,在一定条件下会出现气压梯度和浓度梯度。如果液膜中氧的浓度低于水中氧的饱和浓度,空气中的氧继续向内扩散透过液膜进入水体,因而液膜和气膜将成为氧传递的障°,这就是双膜理论。显然,克服液膜障°有效的方法是快速变换“气液”界面。曝气搅拌正是如此,具体的做法就是:减少气泡的大小,增加气泡的数量,提高液体的紊流程度,加大曝气器的安装深度,延长气泡与液体的接触时间。曝气设备正是基于这种做法而在污水处理中被广泛采用的。

      曝气类型与曝气器的功能
      曝气类型大体分为两类:一类是鼓风曝气,一类是机械曝气。鼓风曝气是采用曝气器£扩散板或扩散管在水中引入气泡的曝气方式。一般乙烯厂的污水处理多采用这种方式。机械曝气是指利用叶轮等器械引入气泡的曝气方式。
      所有的曝气设备,都应该满足下列3种功能:
      ①产生并维持有效的气水接触,并且在生物氧化作用不断消耗氧气的情况下保持水中一定的溶解氧浓度;
      ②在曝气区内产生足够的混合作用和水的?环流动;
      ③维持液体的足够速度,以使水中的生物固体处于悬浮状态。
      鼓风曝气设备
      鼓风曝气系统由鼓风机、曝气器和一系列连通的管线组成。鼓风机将空气通过一系列管道输送到安装在池底部的曝气器,通过曝气器,使空气形成不同尺寸的气泡。气泡在曝气器出口形成,尺寸则取决于空气扩散装置的形式,气泡经过上升和随水?环流动,后在液面处破,这一过程产生氧向污水中转移的作用。鼓风系统的曝气器主要分为微气泡、中气泡、大气泡、水力剪切、水力冲击及空气升液等类型。
      鼓风曝气设备的主要技术性能指标有:动力效率(Ep),即每消耗1kW电能转移到混合液中的氧量;氧的利用效率(EA),即通过鼓风曝气转移到混合液的氧量,占总供氧量的百分比(%)。
      微气泡曝气器
      微气泡曝气器也称微孔曝气器,采用多孔性材料如陶粒、粗瓷等掺以适当的如酚醛树脂一类的粘剂,在高温下烧结成为扩散板、扩散管和扩散罩的形式。按照安装的型式,可分为提升式微孔曝气器及固定式微孔曝气器。
      提升式微孔曝气器主要由微孔曝气管、活动摇臂、提升机等3部分组成:①微孔曝气管即由微孔管、前盖、后盖及连接螺栓组成;②活动摇臂是可提升的配管,微孔曝气管安装于支气管上,成栅条状,底座固定在池壁上,活动立管伸入池中,支管落在池底部,并支架支撑在池底部;③曝气器提升机,为活动式电动卷扬机,起吊小车可随意移动,将摇臂提起。

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