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松原一体化污水处理设备

产品时间:2019-01-14

简要描述:

松原一体化污水处理设备什么叫做废水处理系统?
答:废水的性质十分复杂,往往需要将几种单元处理操作联合成一个有机的整体并合理配置其主次关系和前后次序,才能较经济有效的完成处理任务,这种由单元处理设备合理配置的整体,叫做废水处理系统,也叫废水处理流程。

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松原一体化污水处理设备

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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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渗沥液处理工艺现状
目前,用于废水处理的工艺很多,但由于渗沥液的浓度高和成分复杂,对处理工艺提出了特殊的要求。通常而言,垃圾渗沥液的基本处理工艺在充分利用生化处理的经济优越性的原则上,还需将几个不同的处理工艺单元进行优化组合,从而取得经济和社会生态的双重效益,因为仅仅依靠单一的处理工艺很难达到严格的出水要求或者对产生残余物的再处置要求。
工艺方案路线
渗沥液处理工艺按流程可分为预处理、生物处理、深度处理和后处理(污泥处理和浓缩液处理)。应根据渗沥液的进水水质、水量及排放标准选择具体的处理工艺组合方式。主要的组合方式有以下几种:
1、预处理+生物处理+深度处理+后处理
2、预处理+深度处理+后处理
3、生物处理+深度处理+后处理
预处理包括生物法、物理法、化学法等,处理目的主要是去除氨氮和无机杂质,或改善渗沥液的可生化性。
生物处理包括厌氧法、好氧法等,处理对象主要是渗沥液中的有机污染物和氨氮等。
深度处理包括纳滤、反渗透、吸附过滤、高级化学氧化等,处理对象主要是渗沥液中的悬浮物、溶解物和胶体等。深度处理应以膜处理工艺为主,具体工艺应根据处理要求选择。


松原一体化污水处理设备后处理包括污泥的浓缩、脱水、干燥、焚烧以及浓缩液蒸发、焚烧等,处理对象是渗沥液处理过程产生的剩余污泥以及纳滤和反渗透产生的浓缩液。
各处理工艺中工艺单元的选择应综合考虑进水水质、水量、处理效率、排放标准、技术可靠性及经济合理性等因素后确定。
渗沥液处理中,深度处理是难点和重点,也是保证达标及运行管理的关键步骤,关于深度处理方案,做常见三种方案的比选,见表1
通过上表可见,综合比较,方案三“臭氧-曝气生物滤池” 虽然投资较低,但不能保证达标,没有工程运行经验,风险较大;方案二 “DTRO”处理效果良好,但具有投资较高,浓缩液较多;方案一 “NF+RO”NF和RO分级处理,减少浓缩液产量,投资较低,运行经验较为丰富,综合比选,该处理工艺推荐选择。
工艺选择
从我国渗沥液处理的现状,结合渗滤液处理工艺路线,晶宇拟推荐方案:“厌氧+膜生物反应器(MBR)+纳滤(NF)+低压反渗透(RO)”作为的垃圾渗滤液处理工艺,理由如下:
1、渗沥液先进行厌氧预处理,后进行MBR生化处理,再进入纳滤及反渗滤系统进行深度处理,该工艺具有较强的适应性和操作上的灵活性,可以适应不同季节的处理需要,出水完全达到设计排放标准。
2、采用厌氧处理工艺,有机负荷高,抗冲击负荷能力强,进水水质对其影响较小,厌氧后出水有机物浓度大幅降低,对MBR系统中反硝化、硝化池的处理冲击较小,充氧设备的能耗较小。
3、采用膜生物反应器(MBR)能高效地去除渗沥液中的氨氮。与纳滤、反渗透相结合,处理后出水可以达到设计出水标准,具有良好的环境效益。
4、此工艺已有丰富的工程及运行经验,运行管理、设备配件供应及人员调配都可与现有工程配套进行。
5、该方案投资较低,运行稳定,出水有保证,且可根据现有工程的经验通过一定的措施降低造价,此外本方案运行成本较低,在经济指标上具有较大的优越性。

推流式为长方形的曝气池,废水从一端流入,以旋流式推进,经与气体混合并流经整个曝气池后,至池末端流出有哪几点特点?
答:
1)沿曝气池的长度方向上,微生物的生活环境不断发生变化,即废水在流经曝气池的过程中,由于有机营养物被微生物所摄取,因而不断减少,甚至在池尾达到微生物内源呼吸的营养水平;
2)在曝气池废水流端,氧的利用速率很高,而流出端氧的利用速率很低;
3)由于高负荷集中在废水入流端,因而对水质水量、浓度等变化适应性较弱;
4)水质水量等比较稳定时,可获得质量较好的处理水。
完全混合式(简称全混式)是废水与回流污泥一起进入曝气池后,就立即与曝气池其它混合液均匀混合,使有机物浊度因稀释立即降低,具有哪些特点?
答:
1)整个曝气池的环境条件一定,可有效的进行处理;
2)整个曝气池氧利用速度一定,供入氧气可以得到有效的溶解和利用;
3)对入流水质、水量、浓度等变化较强的缓冲能力,所以对BOD浓度较高的废水也能获得稳定的处理效果;

4)和推流式相比较,发生短流的可能性大;
5)受曝气池型式和曝气方法的限制,池子不能太大。
活性污泥法系统的工艺设计包括哪几种?
答:
1)流程选择;
2)曝气池容积的确定;
3)供氧设备的设计;
4)二次沉淀池澄清区与污泥区容积的确定;
5)剩余污泥的处置。
鼓风曝气设备的设计内容包括?
答:空气扩散器的选择及其布置,空气管路布置及其计算,选择鼓风机并计算需要的台数,扩散器按需氧量要求的氧转移量选择,鼓风机台数及管路计算都是根据供气量确定的。

生物滤池一般情况下作为后处理反应池使用。该工艺尤其适合于已做过生化预处理的污水的深度处理,废水的污染物和悬浮颗粒的浓度比较低。因为其浓度低,所以水力停留时间短,这就意味着反应池的容积较小。如果注入合适的生物菌种后该工艺特别适合于去除微量的污染物质。
使用LEVAPOR 工艺的生物滤池工作原理
在生物滤池中还存在一些没有沉淀的絮凝物以及仍有高效活性的微生物细胞,这些物质能被附着在有很大比表面积及吸附能力的处于曝气状态下的的LEVAPOR 悬浮填料上,以污水中剩余的污染物(COD)为养分。在LEVAPOR 生物滤池中含有60%-70%体积比的LEVAPOR 悬浮填料。依水力停留时间的不同污水中的COD 还能消减40%,剩余的氨氮以及毒性物质能够进一步得以去除。
使用LEVAPOR 工艺的生物滤池运行方式
从处理系统前端过来的污水以逆流的方向从上方进入到生物滤池中并均匀布水,经过曝气滤床和筛板(在反应池底部)后从滤池壁引入到反应池的上部,然后离开滤池。
在此过程中水力停留时间可根据水量和水质情况加以调整。一般情况下水力停留时间约为30 分钟到60 分钟,如果剩余的负荷仍然较大的话(例如复杂的工业污水)水力停留时间也可延长到4-5 小时。在滤池中的污泥沉降性较好,可以在池底被抽走。

下面的两张图显示的是一家化工厂的污水通过生物滤池的处理后COD 额外的去除率以及无LEVAPOR 和使用LEVAPOR 生物膜技术的对比。从中可明显观察到使用LEVAPOR 生物膜技术后COD 去除率更高,并且从去除率的概率分布上来看其效果更佳。
ABFT池的结构合理:
(a)小池体结构;
(b)压差翻板式的水流方式;
(c)各池可以培养不同性质的微生物;
(d)对每一个池体可以进行溶解氧的不同控制。
微生物和酶与载体的自固定化技术:
(a)在污水处理装置内维持高浓度的生物量,可提高处理负荷、减少处理装置容积; (b)可选择性的固定优势生物菌种,提高难降解有机物的降解效率;
(c)抗毒物和抗毒性强;
(d)对水质及pH的变化有较好的适应性;
(e)污泥产量很少。
高效生物载体
微生物的负载量大,高达18-40g/L,容积负荷最高可达16kgBOD 5 /m 3 .d,比表面积为3.5×10 5 m 2 /m 3 ,载体中大孔与微孔相结合,气、液、固三相在孔隙中进行高效传质,好氧、兼性、厌氧状态同时存在。故有污染物降解速度快,抗冲击能力强,处理效率高,系统稳定等特点。
微孔曝气管
曝气系统采用JADS管式微孔曝气管,其铺设不受水平限制,克服了传统曝气装置受水平限制的缺点,在5米水深时氧的利用率可达到25%,其高效的充氧能力大大降低了能耗。

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