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WSZ-A-2生活污水处理设备

产品时间:2019-01-14

简要描述:

WSZ-A-2生活污水处理设备A2/O工艺是通过厌氧、兼氧和好氧交替变化的环境,完成除磷脱氮反应。在厌氧条件下,回流污泥中的聚磷菌受到抑制,只能释放体内的磷酸盐获取能量,以吸收污水中的可快速生物降解的溶解性有机物来维持生存,在这个过程中完成了磷的厌氧释放;在缺氧条件下,反硝化细菌利用污水中的有机碳作为电子供体,以硝酸盐作为电子受体进行无氧呼吸,将回流液中硝态氮还原成氮气释放出来,完成反硝化过程;在

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WSZ-A-2生活污水处理设备

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产品:地埋式一体化污水处理设备、气浮机、絮凝沉淀设备、UASB、二氧化氯发生器、小型医疗污水处理设备、加药装置等。

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BIOSTYR上向流生物滤池是一种运行可靠、出水水质好、节约能耗、抗冲击能力强和自动化程度高的新一代曝气生物滤池工艺,既可用于污水二级处理,也可用于污水深度处理和回用,还可以用于微污染水预处理。大中城市的市区污水厂在升级改造过程中,由于受到占地面积的限制,生物滤池工艺是一种较好的选择。
淹没式曝气生物滤池(包括下向流滤池和上向流滤池)领域拥有近30 年的工程设计、建设和运行经验,并且在世界各地建设了300多座采用曝气生物滤池工艺的污水处理厂,其中一种工艺便是上向流生物滤池(已经拥有140多个成功案例)。该工艺先开发时是用于二级和三级处理氨氮和总氮的去除,目前该工艺已经可与多种预处理工艺配合直接进行二级 生化处理,并且出水水质能够达到一级A排放标准。
1 基本结构和工艺过程
1.1 基本结构
BIOSTYR工艺是一种淹没式上向流生物滤池,球形颗粒滤料漂浮在水中。该滤料由聚苯乙烯颗粒发泡而成,是一种密度较小并且均匀度很高的小球,直径为3~5 mm,具有很大的比表面积、很强的机械性能和物理化学性能,且有一定刚性,在水中既不容易变形,也不容易磨损。
每个生物滤池单元包括:
① 进水渠(水量较小时也可使用管道进水),在滤池的侧面,经过预处理的出水(一般经过6mm 细格栅、曝气沉砂池和初沉池处理,不需要2mnl超细格栅;有时也包括回流的反冲洗废水或内回流的滤池出水)由上而下进入底部的配水渠。


② 配水渠,位于滤池底部,每格滤池2~4条不等,每条配水渠上有一排折形布置的配水孔,直径约为50~60 mm,不易堵塞,还可用于排除反冲洗废水。
③ 空气管,初需要布置两条空气管(304L 不锈钢穿孔管,孔径为3~5 mm),中部一条用于工艺曝气,底部一条用于气反冲洗;新的设计已将工艺曝气和反冲洗空气合并为同一条管道,并采用气动调节蝶阀进行气量调节。
④ 滤料层,厚度为2.0—3.5 m,滤料表面有 一层生物膜附着大量的微生物。
⑤ 滤板,滤池顶部有混凝土预制滤板,防止滤料的流失。
⑥ 滤头,滤板上安装有滤头,滤头缝隙≤1.5 mm,用于滤池出水和空气的排除。
在生物处理中,废水中的有机物作为微生物的营养源被微生物利用,终分解为稳定的无机物或合成细胞物质而以污泥物态由水中分离,从而使废水得到净化。在好氧处理工艺中,微生物通过利用氧气将有机污染物氧化为CO2和微生物的细胞物质(污泥)。随着氧化分解过程,大量能量被释放,用于微生物降解有机物转化为细胞物质,即好氧污泥;而厌氧处理工艺则是在无氧的条件下,大多数有机污染物的能量转化为甲烷的形式,结果只有很少部分用于合成细胞物质,而产生的沼气可作为热能被再利用。因此从生物反应的原理上,显而易见,厌氧处理存在很大的优势。

WSZ-A-2生活污水处理设备整个厌氧过程分为水解、发酵、产乙酸产氢阶段、产甲烷阶段。
1.水解阶段
高分子有机物因相对分子量巨大,不能透过细胞膜,因此不可能为细菌直接利用。因此它们在*阶段被细菌胞外酶分解为小分子。例如纤维素被纤维素酶水解为纤维二糖与葡萄糖,淀粉被淀粉酶分解麦芽糖和葡萄糖,蛋白质被蛋白酶分解为短肽与氨基酸等。这些小分子的水解产物能够溶解于水并透过细胞膜为细菌所利用。
2.发酵(或酸化)阶段
在这一阶段,上述小分子的化合物在发酵细菌(即酸化菌)的细胞内转化为更为简单的化合物并分泌到细胞外。这一阶段的主要产物有挥发性脂肪酸(简写为VFA)、醇类、乳酸、二氧化碳、氢气、氨、硫化氢等。与此同时,酸化细菌也利用部分物质合成新的细胞物质,因此未经酸化废水厌氧处理时会产生更多的剩余污泥。酸化菌对pH有很大的容忍性,产酸可在pH到4的条件下进行,产甲烷菌则有它自己的佳pH:6.5~7.5,超出这个范围则转化速度将减慢。
3.产乙酸产氢阶段
在此阶段,上一阶段的产物被进一步降解为乙酸(又称醋酸)、氢和二氧化碳,这是终产甲烷反应的反应底物。
4.产甲烷阶段(高的阶段)
产甲烷菌是一种严格的厌氧微生物,与其它厌氧菌比较,其氧化还原电位非常低(<-330mV)。
【有机污水处理工艺技术特点】
1、无需曝气,节省用电。理论上讲,好氧曝气去除1kgBOD需要耗电1.67kWh,而通过厌氧处理,可以节约电耗80%。
2、产生有价值的能源——沼气。理论上讲,厌氧降解1kgCOD可以产生0.4~0.5m3沼气,每m3沼气的燃烧热值大约为23000~27000kJ/ m3,如用于发电,1立方米沼气可发电1.50~1.80度。
3、产生污泥量少,颗粒污泥同时是有价值的接种产品。通常好氧去除1kgBOD产生0.4kg很难处理的好氧污泥;而厌氧去除1kgCOD只产生0.05kg左右的厌氧污泥,而且无需处理,可以作为有价值的种泥商品。
4、由于合成新生细胞少,合成细胞所需的氮、磷营养盐也少。好氧反应对氮、磷的需求比例是:BOD:N:P=100:5:1,而厌氧反应对应的比例为:BOD:N:P=300:5:1。
5、处理容积负荷高,占地小。
6、抗冲击负荷性强。
7、一般好氧法处理氨氮大约在30%左右,而好氧与厌氧结合氨氮的处理能力可以达到80%左右。

化学氧化的目的是什么?
答:
1)使废水中的有机物质经快速的氧化转化为二氧化碳、水、二氧化氮等,可以减少BOD及COD。
2)使废水中不易被生物降解的物质经化学氧化后转变为可被生物降解的物质;
3)增加水中溶解氧以减少臭味;
4)使废水中呈色物质转化为无色物质以增加透明度;
5)化学氧化具有杀菌消毒的作用。
影响活性污泥的非生物因素有?
答:温度、PH、营养物质、有毒物质、溶解氧、氧化反应电位、渗透压等。
原生动物的指示作用有?
答:
1)指示活性污泥性质;
2)指示曝气池内生化反应环境;
3)指示有机负荷;
4)预测出水水质。
造成污泥腐化的原因有哪些?
答:二沉池内污泥停留时间过长,局部区域污泥堵塞,解决腐化的措施是加大曝气量,以提高出水溶解氧含量,疏通堵塞,及时排泥。

白城一体化污水处理设备防止污泥脱氮上浮的办法有哪些?
答:减少曝气,防止硝化出现,及时排泥,增加回流量,减少污泥在沉淀池中的停留时间,减少曝气池进水量,以减少二沉池中的污泥量。
造成污泥减少的原因有哪些?
答:有机物营养减少,曝气时间过长,回流比小不剩余污泥排放量大,污泥上浮而造成污泥流失等。
抑制泡沫的措施有?
答:在曝气池上安装喷洒管网,用压力水(处理后的废水与自来水)喷洒,打破泡沫,定时投加除沫剂以破除泡沫。

城市污水回用,可有效的保持水资源的动态平衡,实现水的良性循环,防止环境污染,保证工业发展对水的需要。城市污水回用将带来显著的经济效益、环境效益和社会效益。
由于城市污水二级处理排水不能直接用于各工业部门循环冷却水系统的补充水,需要进行深度处理。深度处理工艺方法多为石灰凝聚处理,通过石灰凝聚处理去除或降低的物质有:
悬浮的有机物和无机物,可去除1μm以上的颗粒,进而也去除了由这些颗粒,主要是生物处理流失出的生物絮体碎片、游离细菌等形成的COD;
溶解性磷酸盐,通常可降至1mg/L以下;
去除部分钙、镁、硅石、氟化物;
去除某些重金属:镉、铬、铜、镍、铅和银等;
降低水中细菌、病毒含量和碱度;
该工艺具有:占地面积小、自动化水平高、运行可靠、能耗低、出水水质好、无废水排出物等优点。该工艺已在多家电厂城市污水浓度处理站使用,运行效果达到设计要求,用户满意。
技术特点-主要设备
压力式混合器是新产品,它具有混合效果好,阻力损耗小的优点,已在十余电厂用于加药混合、加酸调PH值,效果良好。

机械加速澄清池是引进英国P.W.T公司设备,在原基础进行了部分改进。提升机、刮泥机、导流筒均为钢制悬吊式,能耗低。*、二反应室和集水槽堰均为钢结构,加工精度高,运行可靠。该设备容积大,澄清区水层深,适合用于石灰石凝聚处理系统,出水悬浮物<10毫克/升。
技术特点-系统设计
工艺设计合理,总体布局紧凑,占地面积小,系统联接中尽可能利用液位差,能源消耗低;处理过程中的排水全部加收利用;正常运行时无泥渣堵塞、灰尘外溢等现象。固定化微生物
以与固定化酶相同的固定方法将酶活力强的微生物体固定在载体上,微生物体本身是多酶体系的固定化载体,将整个细胞固定化更有利于保持其原有活性,甚至可提高活性。有死细胞固定化和生长细胞固定化两种。
固定化微生物的特性
固定化微生物普遍比未固定化的微生物性能好、稳定、降解有机物性能力强、耐毒、抗杂菌、耐冲击负荷。将固定化微生物制备成颗粒状、膜状和包埋制成凝胶,充填到反应器中用于连续流运行,微生物不会流失。

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