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50m3/d地埋式生活污水处理设备

产品时间:2018-12-21

简要描述:

50m3/d地埋式生活污水处理设备EBPR系统中的除磷过程是利用PAOs(聚磷菌)在厌氧条件下吸收基质合成聚羟基烷酸(PHA)并分解胞内poly-P(聚磷)释磷,然后在好氧条件下分解胞内PHA并过量吸磷合成poly-P完成的。Dulekgurgen发现EBPR系统厌氧段结束时,颗粒污泥内大量存在的杆状细菌经染色呈poly-P阴性、PHA阳性,好氧段结束时杆状细菌Neisser染色呈阳性。

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50m3/d地埋式生活污水处理设备

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除地埋式一体化污水处理设备外,我们还生产气浮机、UASB厌氧塔、各种二氧化氯发生器、加药装置、臭氧机、压滤机、斜管沉淀设备、叠螺污泥脱水机、机械格栅等。

蜂窝斜管填料沉淀池中水流在理论上处于层流状态,其实不然,实际上在斜管沉淀池中水流是有脉动的,这是因为当斜管中大的矾花颗粒在沉淀中与水产生相对运动,会在矾花颗粒后面产生小涡旋,这些涡旋产生的运动造成了水流的脉动。这些脉动对于大的矾花颗粒没有影响,对于反应不完全的小颗粒的沉淀起到顶托作用,故此也就影响了出水水质。为了克服这一现象,抑制水流的脉动,小间距斜板沉淀设备应运而生。
这一设备有以下优点:
1、由于间距明显减少,矾花沉淀距离也明显减少,使更多小颗粒可以沉淀下来;
2、由于间距减小,水力阻力增大,使之占水流在沉淀池中水流阻力的主要部分,这样沉淀池中流量分布均匀,与斜管相比,明显改善了沉淀条件;
3、排泥性能远优于其他形式的浅层沉淀池,因为这种设备基本无侧向约束,设备沉淀面积与排泥面积相等。


3、高密度沉淀池
高密度沉淀工艺是在传统的平流沉淀池的基础上,充分利用了动态混凝、加速絮凝原理和浅池理论,把混凝、强化絮凝、斜管沉淀三个过程进行优化。主要基于4个机理:独特的一体化反应区设计、反应区到沉淀区较低的流速变化、沉淀区到反应区的污泥循环和采用斜管沉淀布置。反应池分为2个部分:快速混凝搅拌反应池和慢速混凝推流式反应池。快速混凝搅拌反应池是将原水引入到反应池底板的中央,在圆筒中间安装一个叶轮,该叶轮的作用是使反应池内水流均匀混合,并为絮凝和聚合电解质的分配提供所需的动能。矾花慢速地从预沉池进入到澄清池,这样可避免矾花破碎,并产生涡旋,使大量的悬浮固体颗粒在该区均匀沉积。
矾花在澄清池下部汇集成污泥并浓缩。浓缩区分为两层:上层为再循环污泥的浓缩,下层是产生大量浓缩污泥的地方。逆流式斜管沉淀区将剩余的矾花沉淀。通过固定在清水收集槽进行水力分布,斜管将提高水流均匀分配。清水由一个集水槽系统收回。絮凝物堆积在澄清池下部,形成的污泥也在这部分区域浓缩。
该沉淀池有以下几方面的优点:
1.将混合区、絮凝区与沉淀池分离,采用矩形结构,简化池型;
2.沉淀分离区下部设污泥浓缩区,占地少;
3.在浓缩区和混合部分之间设污泥外部循环,部分浓缩污泥由泵回流到机械混合池,与原水、混凝剂充分混合,通过机械絮凝形成高浓度混合絮凝体,然后进入沉淀区分离。

预处理生化法处理工艺新进展
生化法由于其经济、高效,一直以来在有机废水的二级和深度处理中占有重要的地位,是废水处理达标排放的重要保障。但因为前述高浓度难降解有机工业废水的特点,用生化法处理该类废水时应采取适当的预处理措施,以降低废水的毒性和负荷、提高废水的可生化性。采用物化一生化组合工艺处理某颜料厂含高浓度有机物、Cu'十和NH3-N的酞臀蓝生产废水,实际运行的出水达到了一级排放标准。孙华等通过对比实验研究表明混凝沉淀和氧化不可能有效去除染料生产废水中的有机物,活性炭可以大幅度降低出水有机物浓度,但成木及再生费用较高;而对废水进行预处理后,再进行好氧处理可以有效去除有机物,能使出水达到排放标准,并且费用较省。肖晶等利用“混凝一膜分离一生化(A/O)”工艺成功地处理了增白剂厂排出的高浓度有机废水。刘小平等将酸性高、COD浓度高的均酸废水通过与生铁屑反应及碱中和沉淀的预处理措施,使COD去除率大于60%,BOD/COD由处理前0.15提高到0.50;预处理后的废水再与其它低浓度废水混合,经好氧生化处理能达标排放。李润良等采用“铁屑内电解一亚铁还原氧化一SBR生化”工艺处理DSD酸生产废水,实验结果表明用该工艺具有成本低和效果好的优势。宋秋萍等选用NaOH,FeC13,PAM作为混凝剂混凝预处理玻璃纤维污水,处理后出水BOD/COD由原0.07提高到0.35,COD的去除率达78,再经生化处理后,该废水可达标排放。

难生物降解的高浓度中药生产有机废水进行了混凝沉淀和生物处理试验研究,证明了难生物降解的废水通过适当的前期处理后使生化处理变为可行。据Fatma报道,埃及一个生产油漆的化工厂仅使用FeCl3和CaO作为药剂的混凝沉淀法就能将废水处理达到当地的排放标准。周万鹏等采用无机膜一厌氧水解-SBR好氧工艺处理湖南某油脂公司油脂洗涤废水,经工程运行实践表明该工艺能使废水稳定达标排放,解决了油脂废水处理中的难题。胡小兵等运用过滤式厌氧折流反应器(FABR)对焦化废水进行处理以提高焦化废水的可生化性,之后再经好氧处理,废水的COD和NH3一去除率均可达85%以上。PaulMSutton等用流化床反应器(FBR)对加拿大Algome钢厂焦化废水的应用处理进行了研究,2周后流化床反应器出水中酌的去除率达99%.5周后硫氰酸盐的质量浓度降至5mg/L以下。
预处理一生化法是国内大多数高浓度难降解有机S业废水处理工程实践中的主流方法,也只有预处理一生化法才能较经济地满足我国目前所要求的较低排放浓度。
高浓度难降解有机工业废水处理工艺研究发展方向
高浓度难降解有机工业废水中污染物分散状态可分为三类:粗分散系、胶态分散系和高分散系。粗分散系颗粒直径在。2-2001un,如涂料、纤维杂质等:胶态分散系颗粒直径在I-500nm,如分散染料、大部分高分子化合物等;高分散系颗粒在0.05-1.5nm,如活性染料,小分子有机物及部分无机物。上述污染物,除高分散系不易形成胶体颗粒外,大部分以胶体状态或悬浮、乳液状态存在于污水中。粗分散系颗粒和胶态分散系颗粒是废水中COD浓度的主要组成部分,占到了废水中COD总浓度的7090%甚至更多,是这类废水难生物降解的重要原因。

A2/O-MBR+膜分离工艺
在A2/O-MBR组合工艺及其改进工艺的基础上,进一步引入膜分离单元作为再生回用的三级处理单元,可以实现污水资源化高效回用。根据深度处理膜单元自身的特点,可将二级处理出水处理至地表水IV类或以上水质。
A2/O-MBR+人工湿地工艺
对于氮磷等部分指标偶尔超标的A2/O-MBR工艺,可后续采用潜流人工湿地,发挥植物根系吸收和富氧作用、基质填料截留及微生物的分解作用,进一步去除氮磷等植物营养物,可有效保障A2/O-MBR工艺出水达到地表水IV类限值。提高沉降效率有两种方法:
1)缩短颗粒的沉淀距离、增大沉淀池面积,斜管沉淀属这一类;
2)增大矾花颗粒的下沉速度,通过采用高效絮凝剂和优化絮凝工艺来实现。
1、平流式沉淀池
平流式沉淀池是目前我国大中型给水厂使用最广泛的池型,具有结构简单、管理方便、耐冲击负荷强等优点。平流式沉淀池为矩形,上部为沉淀区,下部为污泥区,池前部有进水区,池后部有出水区。经混凝的原水流入沉淀池后,沿进水区整个截面均匀分配,进入沉淀区,然后缓慢流向出口区。水中的颗粒沉于池底,沉积的污泥定期排出池外。

2、蜂窝斜板(管)沉淀池
蜂窝斜板(管)沉淀是把与水平面成一定角度(一般为60。)的众多蜂窝斜板(管)组件置于沉淀池中。

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