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100m3/d地埋式生活污水处理设备

简要描述:

100m3/d地埋式生活污水处理设备BAF特点:该技术具有出水水质好、水力停留时间短、占地面积小、投资及运行费用低、抗冲击负荷能力强和管理方便等优点,是一种环保、经济、高效、节能的污水处理新技术,能实现水资源可再生及持续利用,非常适合于我国污水处理方面所面临的水资源短缺、资金不足、技术相对落后的现状,应对其加大研究和开发力度。

产品时间:2018-12-24

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100m3/d地埋式生活污水处理设备

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 宜选表面积大,不易堵塞、机械强度高、化学稳定性好的滤料。早期使用的填料有焦炭、陶粒、炉渣、石棉瓦、海砺子壳、瓷环、纸蜂窝、玻璃布蜂窝、聚氯乙烯斜交错波纹板等,近年来新出现的各种立体填料也相继用于塔式生物滤池。
2. 选用的填料密度要小,应分层装填,每层厚 2m。塔的高度再一定程度上影响处理效果。因微污染原水有机物含量不高,滤料层层数很多时,下层滤料上的生物膜生长不佳。建议滤料层设两层(4m),最多不超过三层(6m)。


3. 在塔身分层处设格栅,用来支承滤料,格栅由塔身支承。
4. 塔式生物滤池平面形状宜为圆形,有利于均匀布水,减少结构造价。
5. 设计负荷与原水水质、填料的选用、自然气候条件关系较大,应根据实验数据确定。建议运行水力负荷 10-14m3/(m2·h),初期挂膜时水力负荷减半。
6. 通常采用顶部一次配水方式,为有效利用下层滤料、减少冲击负荷,可用多级进水方式。但多级进水方式管路复杂,易堵塞。塔径较大时,可采用电机驱动或水力驱动的布水方式。塔径小时,可采用固定式喷嘴布水系统、多孔管、溅水板等形式。
7. 一般采用自然通风,塔底有 0.4-0.6m 的空间,塔底周围留有通风孔,孔的总有效面积不小于滤池面积的 7.5%-10%。采用机械通风时,可在塔的下部设鼓风机或塔顶设引风机。
8. 为便于观察滤料上生物膜的生长情况,应在塔身的不同高度设观察孔。每层还应设测温孔、检修孔,并设有相应得通道和平台。
9. 塔式生物滤料底部设集水池,池内有效水深 0.5m 左右,超高 0.3m。
10. 塔顶超出滤料层变面 0.5m 左右,使布水装置免受风力影响。
11. 微污染水源在进入塔式生物滤料前应进行必要的预处理,以免水中杂物堵塞布水装置或堵塞填料层。

填料对曝气生物滤池效能的影响
1、填料粒径的影响
填料粒径对曝气生物滤池的处理效能和运行周期都有重要影响,填料粒径越小时处理效果越好,但填料粒径较小时,滤池容易堵塞,运行周期相对较短,需频繁反冲洗,且不易发挥填料深层的作用因此曝气生物滤池选用填料需要同时考虑滤池的处理效能和运行周期,根据滤池进水水质和处理要求进行优化选择。
2、填料的密度
生物滤池填料的密度大小关系到生物滤池反冲洗强度的大小,密度越大,反冲洗强度越大,则需要的能量消耗越大;因此在选择生物滤池填料时,需测定各种填料的密度。有废水需要处理的单位,也可以到污水宝项目服务平台咨询具备类似污水处理经验的企业。
3、填料层高度
滤层高度与出水水质有关,在一定范围内,增加滤层高度可提高滤池的处理效果保证出水水质,但同时增加的污水提升扬程和反冲洗强度,将导致能耗升高。

新型填料——生物陶粒
1、生物陶粒的种类
①球形轻质陶粒:采用粘土(主要成分为偏铝硅酸盐)为主要原料,加入适当化工原料作为膨胀剂,经高温烧制而成。此陶粒易于微生物生长,挂膜快,与废水中营养物质接触后,传递速率高,吸附氧化速度快,处理效率高。
②粉煤灰陶粒:粉煤灰陶粒一般呈球形,表面粗糙坚硬,内有许多微孔,呈蜂窝状。粉煤灰陶粒及制品的优势主要在于性能优良、经济效益好、施工适应性强和应用范围广等四个方面。
③纳米改性陶粒:纳米粉末颗粒分散相具有大的比表面积和强的界面效应,附着于陶粒填料表面和内部孔隙表面,为反应器的挂膜和启动提供高的粗糙度,从而提高细菌的增殖速度和生物膜的形成速度。
④韩国EPP填料:该填料是通过把聚丙烯树脂粉和粉末活性炭按照一定的比例混合之后形成含活性炭的母料,再将该母料经过挤压膨胀制造出膨胀聚丙烯填料。由于填料中含有粉末活性炭,因此具有较强的有机物吸附能力以及适合微生物生长的多孔性。
⑤污水厂污泥及河道底泥类填料:以污水厂污泥或河道底泥为主要原料,以粘土、水玻璃为添加剂,制备的新型污泥填料。其对氨氮、COD、浊度等去除效果均优于普通陶粒,符合生物膜载体的要求,并开创了污泥资源化的又一途径。

预处理单元主要包括:格栅、斜板沉淀池和凋节水解池,其中调节水解池设置潜水搅拌,保证水质混合均匀。由于原水为制药废水,水解酸化时可能产生有害气体,为避免产生二次污染,调节池集中排气,经活性炭吸附后外排。
生物处理
生物处理部分为主体工艺,包括HDIC反应器和CASS反应池。
HDI反应器
①HDIC反应器在EGSB的基础上,增加了一个无外加动力的内循环系统,进一步加强了反应器内污泥和沼气的内循环作用,提高了反应器内的液相流速,从而加大了反应器的容积负荷,提高了去除效率,其结构如图2所示。

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