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WSZ-3生活污水处理设备

产品时间:2019-01-10

简要描述:

WSZ-3生活污水处理设备一般餐饮废水处理方法有以下几种:物理法、化学法、电化学法、生化法、膜法等。物理法处理一般就是通过投加混凝剂,沉淀废水中部分有机物,该方法简单易行,但是去除有机物不彻底,并且产生化学污泥,还需要配套的污泥处理设施;化学法一般采用高级氧化法,该方法能有效的去除水中有机物,但是运行成本太高;电化学法也存在运行成本高的问题,并且极板被污染后需要更换;膜法组件价格太高,膜的清洗、恢

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WSZ-3生活污水处理设备

WSZ-3生活污水处理设备批量生产厂家——潍坊鲁盛水处理设备有限公司。

价格:低于市场价

送货:汽运,送货上门

安装:派技术上门安装

设备工艺:AO、A2O、MBR、MBBR

水量:1-4000吨每日

材质:碳钢防腐、玻璃钢

设备名称:地埋式一体化污水处理设备、一体化污水处理设备、地埋式污水处理设备、污水处理一体机、小型污水处理设备、微动力污水处理设备等。

 稳定塘占地面积大的解决办法
解决水力停留时间的问题是解决稳定塘占地面积大这一问题的关键。污水在塘内的水力停留时间t=E/K(100-E),其中E为污染物去除率,K为有机物的降解速率常数。所以,污水在稳定塘内的停留时间主要取决于污染物去除率和有机物的降解速率常数。因此,可采用人工曝气装置向塘内污水供氧,搅动塘水,提高微生物降解速率,从而降低污水在曝气塘内的停留时间。另外,也可采用在稳定池塘内放置人工制造的附着生长介质的办法。该系统因置入介质,可以延长塘内生物链结构,增加微生物数量,提高对有机污染物的分解速率,大大减少水力停留时间,从而减少占地。另外,它还有减少污泥生成,提高耐冲击负荷的作用。


有害物质在稳定塘中的转化
进入稳定塘的有害物质主要包括合成有机物和重金属离子。它们在一定的环境条件下会发生转化,被稳定塘生态系统所降解或去除。在适宜的环境条件下,微生物对苯、酚、脂、有机染料等有害物质具有一定的降解功能。且水生植物的根系适宜于微生物的附着与生长,能够通过吸附作用去除一部分有害物质。根系也具有吸收重金属等有害物质的能力,可使重金属离子富集,降低水中的重金属离子浓度。此外,重金属离子还能与其他化合物形成螯合物而沉淀在塘底。但是,稳定塘对于有害物质的去除是有限制的,如果水中有害物质的浓度过高,将危害水中生物的生理活动,甚至使稳定塘的净化功能遭到破坏。因此,对含有有害物质和重金属离子的废水应严格控制氧化沟利用循环环式反应池(ContinuousLoopReator)作为生物反应池,并使用一种带方向控制的曝气和搅动装置向反应池中液体传递水平速度,从而使液体在池中循环。氧化沟是活性污泥法的一种变型,在水力流态上不同于传统的活性污泥法,氧化沟是一种首尾相连的循环流动曝气沟渠。最早的氧化沟渠是土沟渠,间歇进水、间歇曝气,从这一点上来说,氧化沟最早是以序批方式处理污水的。1954年荷兰建成了世界上*座氧化沟污水处理厂,为一个环形跑道,斜坡式池壁反应池,采用间歇运行方式,白天做曝气池用,晚上做沉淀池用,结构简单,处理效果好。
氧化沟处理污水的整个过程如进水、曝气、沉淀、污泥稳定和出水全部集中在氧化沟内完成,最早的氧化沟不需要设初次沉淀池、二沉池和污泥回流设备,采用延时曝气、连续进出水,所产生的污泥在污水净化的同时得到稳定,处理设施大大简化。


在我国,氧化沟技术的研究和工程实践始于20世纪70年代,目前氧化沟以其经济简便的突出优势已成为中小型城市污水厂的工艺。
氧化沟一般由沟体、曝气设备、进出水装置、导流和混合设备组成,沟体的平面形状一般呈椭圆形,也可以是方形的、圆形的或其他形状的,沟截面形状多为矩形和梯形。

DAT-IAT工艺主体构筑物是由两个串联的反应池组成,即需氧池和间歇曝气池,一般情况下DAT池连续进水连续曝气,其出水连续进入IAT池,在IAT池完成曝气、沉淀、滗水和排除剩余活性污泥。DAT池相当于一个传统活性污泥法曝气池,但水面周期性变化,IAT池相当于一个传统的SBR池,但进水为连续流。
DAT-IAT系统是普通活性污泥法与传统SBR工艺有机结合的一种型式,整个系统有SBR工艺的优点,又改进了SBR工艺的不足,具有以下特点:
增加了工艺处理的稳定性:DAT池起到了水力均衡和防止连续进水对出水水质的影响,特别是在处理高浓度工业废水时,DAT池连续曝气加强了系统对难降解有机物的降解,相对缩短了运行周期。DAT池连续曝气也使整个系统更接近于完全混合式,更有利于消除高浓度工业废水中毒性物质或COD浓度过高积累而带来的不良影响。提高了池容利用率:对于曝气池和二沉池合建的污水处理构筑物来说,在保留沉淀分离效果的前提下,尽可能提高曝气容积比,与传统SBR法及其它变型方法来比,由于DAT-IAT中DAT池连续曝气和IAT池的间歇曝气,使该工艺方法的曝气容积比是最高的。

提高了设备了利用率:由于DAT池连续进水,因此不需要增设进水的电动闸阀及自控装置;DAT池连续曝气,减少了整个系统的曝气强度,提高了曝气装置的利用率,所需鼓风机的额定风量和功率也减小了。
增加了整个系统的灵活性:DAT-IAT系统可以根据进、出水量,水质变化来调整DAT池与IAT池的工作状态和IAT池的运转周期,使之处于工作状况,同时也可以根据脱氮除磷要求,调整曝气时间,创造缺氧或厌氧环境。 
HAF(Hybrid Anaerobic Filter)高效厌氧反应器
高效厌氧生物滤池是一个内部填充有供微生物附着的填料的厌氧反应器。填料浸没在水中,微生物附着在填料上。废水从下部进入反应器,通过固定填料床,在厌氧微生物的作用下,废水中的有机物被厌氧分解。
厌氧生物滤池具有较大的抗冲击负荷能力,一般以为在相同的温度条件下,厌氧生物滤池的负荷可高出
厌氧接触等其他工艺2-3倍,同时会有较高的COD去除率。
HAF高效厌氧反应器具有如下特点:
① COD去除率达80%以上;
② 快速启动,2周后COD去除率可达到60%以上,且无需接种厌氧污泥;
③ 常温下运行,抗冲击负荷能力强;
④ 不用调整PH值,节省药剂费;
⑤ 可间歇运行;
⑥ 抗堵塞能力强;
⑦ 无需专人管理。

FSBBR(Flow Separate Bed Bio-react)流离生物反应器
FSBBR是一种生物膜法反应器,在反应器内加入新型的生物填料,生物膜覆盖在填料表面,有机物在生物膜内扩散的同时被微生物所降解。填料在FSBBR池运行的过程中是以厌氧、兼氧、好氧的多变环境。

好氧塘的作用机理
好氧塘中的一个主要特征是好氧微生物与植物性浮游生物——藻类共生。藻类利用太阳光进行光合作用,合成新的藻类,并在水中放出游离氧。好氧微生物利用这部分氧对有机物进行降解,而这一活动中产生的CO2又为藻类在光合作用中吸收利用。这样在CO2和O2的授受过程中,有机污染物得到降解。好氧塘最大的问题是水中藻类含量高,其中水中藻类SS含量可高达每升几百毫克。如对藻类处理不当将会造成二次污染。另外,好氧塘占地面积达,对细菌的去除效果较差。

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