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无动力地埋式污水处理装置
  • 发布日期:2019-11-28      浏览次数:838
    • 无动力地埋式污水处理装置

      按水量分,我们的现货:5t/d、10t/d、15t/d、20t/d、25t/d、30t/d、35t/d、40t/d、50t/d、60t/d、70t/d、80t/d、90t/d、100t/d、120t/d、150t/d、200t/d、250t/d、300t/d、400t/d、500t/d。

      处理废水的种类:生活污水、医疗污水、屠宰污水、洗涤污水、喷涂废水、养殖污水、食品污水、工业废水等。

      我们的服务是:包运输、安装、调试、培训、维护、维修。

      厌氧反应是利用厌氧微生物的的代谢活动,在无需提供氧的情况下,把有机物转化为无机物和少量的细胞物质。厌氧是一种低成本废水处理技术,把废水治理和能源相结合,特别适合发展中国家使用。其反应机理可分为四个阶段:水解阶段—发酵阶段—产酸阶段—产甲烷阶段:
      ​厌氧生物处理工程调试运行要点(一)
      厌气处理技术的优势在于:
      1、可作为环境保护、能源回收和生态良性循环结合系统的技术,具有良好的社会、经济、环境效益。
      2、耗能少、运行费低,对中等以上浓度废水费用仅为好氧工艺1/3;且剩余污泥少、仅相当于好氧工艺1/6~1/10。
      3、可回收能源,理论上1kgCOD可产生纯甲烷0.35m3。
      4、设备负荷高,可直接处理高浓有机废水,不需稀释。
      5、对N、P等营养物需求低,厌氧工艺为C:N:P=(350-500):5:1。
      6、厌氧菌可在中止供水和营养条件下,保留生物活性和沉泥性一年,适合间断和季节性运行。
      7、系统灵活、设备简单、易于制作管理,规模可大可小。
      厌气处理技术的缺点在于:
      1、出水污染浓度高于好氧,一般不能达标;
      2、对有毒性物质敏感,初次启动缓慢。


      厌氧反应的工艺控制条件:
      温度:温度对厌氧反应尤为重要,当温度低于*下限温度时,每下降1℃,效率下降11%。按三种不同嗜温厌氧菌,工程上分为低温厌氧(15-20℃)、中温厌氧(30-35℃)、高温厌氧(50-55℃)三种。
      PH:厌氧水解酸化工艺,产酸菌的PH应控制4-7℃范围内;产甲烷反应控制范围6.5-8.0,*范围为6.8-7.2。
      氧化还原电位:水解阶段氧化还原电位为-100~+100mv,产甲烷阶段的*氧化还原电位为-150~-400mv。因此,应控制进水带入的氧的含量。
      有毒有害物:抑制和影响厌氧反应的有害物有三种:
      1、无机物:有氨、无机硫化物、盐类、重金属等,特别硫酸盐和硫化物抑制作用为严重;
      2、有机化合物:非极性有机化合物,含挥发性脂肪酸、非极性酚化合物、单宁类化合物、芬香族氨基酸、焦糖化合物等五类。
      3、生物异型化合物,含氯化烃、甲醛、qing化物、洗涤剂、抗菌素等。
      厌氧反应器启动:
      当没有现成的污泥时,应用多的是污水处理厂污泥池的消化污泥。稠的消化污泥有利于颗粒污泥形成。
      污泥接种浓度至少不低10Kg&dot、VSS/m3反应器容积,但接种污泥填充量不大于反应器容积60%。且应防止无机污泥、砂以及不可消化的其它物进入厌氧反应器内。
      启动的要点:
      1、启动一定要逐步进行,留有充裕的时间。因为启动实际上是使细菌活化的过程。启动中细菌选择、驯化、增殖过程都在进行,负荷一般不能高,时间不能短,每次进料要少,间隔时间要长。
      2、混合进液浓度一定要控制在较低水平,应进行出水循环和加水稀释至要求。
      3、若混合液中亚硫酸盐浓度大于200mg/L时,则亦应稀释至100mg/L以下才能进液。
      4、启动初期容积负荷可从0.2-0.5kgCOD/m3˙d开始,当生物降解能力达到80%以上时,再逐步加大。
      5、当容积负荷走到2.0kgCOD/m3d后,每次进料负荷可增大,但大不超过20%。

      传统的活性污泥法通常由曝气池、沉淀池、污泥回流和剩余污泥排出系统组成。传统法的曝气池有以下几种工艺形式。
      (1)传统推流式
      污水和回流污泥从池前端流入,呈推流式至池末端流出,进口处有机物浓度高并沿池长逐渐降低,需氧量也是沿池长降低的。活性污泥经历了一个生长周期,处理效果较好。


      无动力地埋式污水处理装置该工艺成熟,与*混合工艺相比,能更有效地去除氨氮。
      (2)*混合式
      污水和回流污泥同时进入曝气池后与池中原有的混合液充分混合、循环流动,进行吸附和代谢活动,知道进入二沉池。
      由于进入曝气池的污水得到很好的稀释,使波动的进水水质得到均化,因此进水水质的变化对活性污泥的影响将降低到很小的程度,从而能较好地承受冲击负荷。在处理高浓度有机污水时不需要稀释,仅需随浓度的高低程度在一定污泥负荷率范围内适当延长曝气时间即可。该池内各点水质均匀一致,F/M值、微生物群数量和性质基本一致,因此节省动力费用。其缺点是连续进水,出水可能造成短路,易引起污泥膨胀。
      (3)多点进水式
      该进水形式特点是污水沿池长多点进水,有机负荷分布均匀,使供氧量均匀,克服了推流式供氧的弊端。沿池长F/M分布均匀,充分发挥了其降解有机物的能力。该法可提高空气利用率,提高生物池的工作能力,水质适用范围广,并能减轻二沉池的负荷。该工艺缺点是进水若得不到充分混合会使处理效果的减弱。
      (4)吸附再生式
      又称生物吸附法 或接触稳定法。污水与回流污泥在吸附池内混合接触15~60min,使污泥吸附大部分呈悬浮、胶体状态的有机物和一部分溶解性有机物,然后混合液流入二沉池。

      由二沉池分离出来的污泥进入再生池,活性污泥在这里将所吸附的有机物进行代谢,使有机物降解,微生物增殖,污泥的活性吸附功能得到充分恢复,然后再与污水一同进入吸附池。
      该工艺的特点是污水和活性污泥在吸附池的接触时间较短,吸附池的容积较小。该工艺能承受一定的冲击负荷,当吸附池活性污泥遭到破坏时,可由再生池的污泥予以补救。
      (5)时曝气法
      类似于传统推流式,在微生物生长曲线的内源呼吸期运行,需要较低的有机负荷及较长的曝气时间。适用于小型污水厂,但预处理阶段一般不设置初沉池。
      该工艺的特点是出水水质好、设计和运行相对简单、能处理高峰/有毒负荷、污泥能很好地被稳定。

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