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200吨/天一体化污水处理设备

简要描述:

200吨/天一体化污水处理设备在生物流化床处理工程泥水分离区中,基于不同流体运动速度,污泥相存在比重方面的差异,密实型絮团沉在底部,颗粒大,而在反应器的顶部,通常会出现少量污泥游离于上清液中难以沉降.

产品时间:2024-09-06

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200吨/天一体化污水处理设备

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卡鲁塞尔氧化沟的水力设计目前在国内还是一个尚未充分探讨的课题。我想主要原因是其中涉及到方方面面的因素:
如机械设备(特别是表曝机)的机械和水力性能(如曝气叶轮形状、转速、浸没深度等)及其运转中输入水中的能量(该能量在充氧、推动和搅拌上还存在着一个分配关系);还有氧化沟具体的布置形式和沟体设计如渠长、宽和水深、导流墙的位置、形状、是否偏心设置等
将所有这些因素(可能还有上面没有提到的)综合起来,才能得出卡鲁塞尔氧化沟中的具体水流形态和有关参数(如流线、湍流程度、断面流速分布及平均流速等)。由于此问题非常复杂,不知对卡鲁塞尔水力设计方面有何建议?


答:其实也没这么复杂,氧化沟内的流速与水力停留时间或是氧化沟的容积没有什么定性关系,氧化沟内的流速是控制沟内不沉淀为准,不宜过大,流速太小会使污泥下沉,是通过水下推进器或表曝机来完成的,只是完成流速的设备要根据与池深、池长等来定,不同厂家的设备选型也不尽相同。
能否告知三沟式氧化沟运行管理中的注意事项以及他的局限性。
答:需注意的事项很多,首先要根据实际情况确定好运行周期的时间,然后确定周期内各运行阶段的时间。
运行阶段应先确定C阶段段时间,因为C阶段是泥水分离时间。还要调整好转刷的浸没深度,使其具有很好的充氧能力和混合推动力,池内的所有转刷的浸没深度要*。转刷的浸没深度应在静止状态下通过出水堰门来调节,即在氧化沟进水而不曝气的状态下用出水堰门的升降来调节,当转刷处于合适的浸没深度时,出水堰门的开度即为转刷运行时的开启限位。

厌氧生物处理技术因具有高有机负荷、低能耗及产能等优点而被逐渐广泛地应用到各类高浓度有机废水的治理中.然而,废水的来源各异,且含有多种对厌氧微生物有害的成分,其中,亚硝氮、硝氮、氨氮是厌氧处理过程中可能遇到的难题之一.亚硝氮、硝氮和氨氮进入厌氧段可能存在很多情况,如基于短程反硝化的厌氧产甲烷同时反硝化的提出和污水处理系统中好氧池污水回流脱氮等情况均会带来亚硝酸盐;果胶与金属制造及肥料应用的废水处理,以及厌氧产甲烷同时反硝化工艺的提出等都有可能带来一定浓度的硝酸盐;一些畜禽废物或食品加工废水的处理,以及含有较多如尿素和蛋白质等氨氮成分的废水处理等均会导致氨氮含量过高.

目前,针对这3种含氮无机化合物(亚硝氮、硝氮和氨氮)对厌氧微生物活性影响的研究多集中于对产甲烷活性和产甲烷菌的影响分析,而对厌氧细菌群落的急性影响研究还相对较少,仅有的研究也多偏向于氨氮部分,且缺乏这3种含氮无机化合物对厌氧细菌群落抑制作用的对比研究.复杂有机物的厌氧消化过程由一系列不同的微生物共同进行,主要包括发酵细菌,同型产乙酸细菌、产氢产乙酸菌及产甲烷菌.在厌氧群落中各类微生物之间协调互动,任何一类微生物受到抑制都将对整个系统造成影响.据对厌氧塘细菌和古生菌群落的定量PCR分析显示,厌氧 微生物中细菌的数量超过古生菌数量3个数量级以上,厌氧细菌群落在厌氧微生物群落结构中占很大比重,因此,研究这3种含氮无机化合物对厌氧细菌群落的影响具有重要意义.

200吨/天一体化污水处理设备三槽式氧化沟运行模式如何编程?如何确定各阶段的运行时间?
答:由于一个运行周期内的前3个运行阶段与后3个运行阶段的运行状态相同,设定时仅考虑前三个阶段就可。

如:A、B、C三阶段的总时间为4小时,应先确定C阶段的时间,这个阶段以沉淀为主,假如停止曝气后将作沉淀用的侧沟的混合液在1小时内能使泥水分离*,则C阶段的时间就定为1小时;
A阶段是生化反应的主要时段,其运行时间应大大长于B阶段,经A阶段运行后,大部分生化作用已大部分完成;

B阶段是A阶段向C阶段的过渡阶段,此时,废水进入中沟,经生化处理后流向另一沉淀沟,曝气侧沟在不进废水的情况下继续曝气,使沟内尚未降解的物质进一步转化,所以B阶段的时间较短。要根据不同的情况来采用相应的运行模式,如当污泥沉降性能差时,应该适当增加C阶段的时间,相应减少A、B阶段的时间,必要时可在C和D之间设一个过渡阶段。

活性污泥是微生物与悬浮物质、胶体物质混凝交织在一起所形成的絮状物质,它的结构和功能的中心是菌胶团.在菌胶团上,生长着细菌、真菌、原生动物和某些后生动物,这些微生物能分泌具有粘着性的胶状物质,对微小颗粒和可溶性有机物有强烈的吸附能力,在水流的作用下与悬浮颗粒相碰撞、粘连,形成活性污泥絮体.通过重力作用进行泥水分离是活性污泥处理系统中的重要环节,污泥的沉降性能决定了处理工艺的整体效率.

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