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WSZ-A-5生活污水处理设备

简要描述:

WSZ-A-5生活污水处理设备活性污泥技术的基本流程:由曝气池、二次沉淀池、曝气系统以及污泥回流系统组成。由初次沉淀池流出的废水与从二次沉淀池底部回流的活性污泥同时进入曝气池,成为混合液。在曝气池的作用下,混合液充分曝气,并使活性污泥和废水充分接触。废水中的可溶性有机污染物被活性污泥所吸附,并被微生物群体所分解,使废水得到净化。

产品时间:2019-01-14

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WSZ-A-5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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目前国内的城市污水处理主要采取A/O、A2/O、SBR和氧化沟技术,由于这些处理工艺普遍存在投资较大、处理成本较高、管理要求较高、产泥量较多等问题。
BIOLAK工艺是一种高效低耗的废水处理技术。其采用低负荷活性污泥工艺,通过创造各类特种微生物的良好生长环境使其能高效地降解有机物(COD、BOD),并通过波浪式氧化工艺对氮和磷进行高效去除。该技术具有占地少、工艺稳定、投资低廉、维护简单、运行费用低等特点.
工艺特点
① 多级A/O完善和发展了A/O工艺,弥补了传统A/O工艺的不足。
② BIOLAK曝气器特殊的结构(空隙率为80%)。表面不容易堵塞,所需维护费很少。
③ 澄清池和曝气池合建,中间设隔墙,进一步节省了士建费用和占地。同时隔墙上均匀布孔,污水以极低的流速进入澄清区,相近于静止沉淀,沉淀效果好。
④ BIOLAK工艺曝气池可采用土池结构。铺设HDPE防渗膜隔绝污水和地下水。土池易于开挖,投资省。且满足功能要求,并能因地制宜,适应现场地形。


⑤ 设计污泥负荷低,耐冲击负荷能力强。活性污泥回流量大,减少了剩余污泥量,可不设初沉池。

WSZ-A-5生活污水处理设备BIOLAK曝气器产生的微气泡在水中的运动距离长,停留时间长,提高了氧的利用率,相应能耗降低。蚯蚓生态滤池具有流程简单、操作方便、成本低等优点,在保证出水水质的前提下,能有效减少系统污泥产量。但其除磷或除磷脱氮的能力还有待提高。工艺上还存在布水不均匀、局部积水和污泥堵塞等问题。蚯蚓生态滤池的污水污泥降解机理有待进一步深入研究。选择更适宜的填料, 优化滤池的污染物负荷、水力负荷和温度等条件,有利于提高滤池污泥减量效率。
截止2009 年年底,全国年污水排放量已达到589.2 亿吨,城镇污水处理厂已超过1817 个 。伴随我国城镇污水处理率的不断提高,每天将产生大量的剩余污泥,如何处理这些剩余污泥已成为制约我国污水处理工程持续发展的障碍。污泥浓缩、脱水、焚烧和污泥农用等处理处置综合利用技术,因能耗大、成本高和二次污染等问题而难以广泛推广。开发低碳环保污泥减量技术是解决我国污泥难题的。
污泥减量是指利用物理、化学和生物学原理减少污水处理系统的污泥产量,同时保证污水处理效果。近年来,蚯蚓生态滤池以其工艺简单、操作方便、污泥少和成本低等优点而受到关注。本文对蚯蚓生态滤池污泥减量技术的研究现状进行了分析总结。
蚯蚓生态滤池概述
蚯蚓生态滤池是在常规生物滤池中接种蚯蚓后构成的人工生态系统。滤池常设3层滤料,上层为蚯蚓分解处理层,由富含有机物质的松软无定型、吸水力强的物质构成;中间为补充层,主要由木屑、谷壳和树皮等材料构成;底层为承托层,由粗、细2 种石英砂构成,污水或污泥由上部进入,从下部排出。


蚯蚓生态滤池污泥减量机理:滤池中的微生物降解水中胶体态和有机物,并在填料表面形成生物膜。蚯蚓捕食分解生物膜,使生物污泥减量和稳定。另外,蚯蚓和微生物之间存在协同共生作用:①细菌广泛分布于蚯蚓体消化道内,在肠道内由前向后移动,部分种群数量成倍上升。蚓粪中的细菌进入环境后,数量随时间的延长和有机物质增多而增加,有机物质分解速率越大。②蚯蚓杀死微生物释放养分,使微生物群落年轻化,提高了微生物活性,加快微生物代谢。③蚯蚓在觅食过程中上下钻动,疏松填料,有利于微生物迁移和对污染物的降解。

稳定塘:
在缺水干旱地区,稳定塘工艺是实施污水资源化利用的有效方法。与传统的二级生物处理技术相比,高效藻类塘具有很多*的性质,对于土地资源相对丰富,但技术水平相对落后的农村地区来说,是一种较具推广价值的污水处理技术。有实验研究显示,采用高效藻类塘系统处理太湖地区农村生活污水,CODcr的平均去除率70%以上,氨氮的平均去除率高达93%,磷的平均去除率为55%。该项技术已经成为近年来我国着力推广的一项技术。
生物滤池:
其大的特点是集生物氧化和截留悬浮固体于一体,节省了后续沉淀池,厌氧水解—高负荷生物滤池处理系统集初沉池、曝气池、污泥回流设施以及供氧设施等于一身,大大简化了污水处理流程。

人工湿地是利用人工水生态系统内多级生物的稀释降解作用来去除或削减水中污染物的方法。人工湿地作为一种新型生态污水处理技术具有投资和运行费用低、抗冲击负荷能力强、处理效果稳定、出水水质好、水生植物有一定经济价值等诸多优点。用于农村生活污水处理的主要是潜流人工湿地。人工湿地处理工艺流程图见图3。
无动力地埋式生活污水处理装置:
生活污水首先进入厌氧消化池,污水中的悬浮物沉降下来成为污泥,污泥通过一定时间的自然发酵,有机物得到降解。工艺流程见图4。出水水质稳定达到国家二级排放标准。生活污水净化沼气池:
新型生活污水厌氧净化池(或称城镇生活污水净化沼气池)是一种小型分散化污水处理装置。生活污水净化沼气池是在化粪池和沼气池的基础上发展起来的,解决了化粪池处理效果差、 沉积污泥多、沼气池沼气回收率低的弊端。

地下土壤渗滤系统:
该系统将污水投配到土壤表面具有一定构造的渗滤沟中,污染物通过物理、化学、微生物的降解和植物的吸收利用得到处理和净化。工艺流程见图6。该种工艺技术是将污水有控制地投配到经一定构造、距地面约50 cm深和具有良好扩散性能的土层中,污水缓慢通过布水管周围的碎石和砂层,在土壤毛管作用下向附近土层中扩散,并利用土壤中的大量微生物,将污水中的污染物质过滤、吸附、降解。地下土壤渗滤净化系统建设容易、维护管理简单,基建投资少,运行费用低。整个处理装置放在地下,不损害景观,不产生臭气。但是负荷较低,不适合人口集中、污水产量较大的地区。
厌氧氨氧化工艺:
厌氧氨氧化工艺是由荷兰Delft理工大学根据厌氧氨氧化原理研究开发的一种新型污水生物脱氮工艺。在此基础上发展出了多种生物脱氮工艺,如CANON、OLAND等。由于厌氧氨氧化过程是自养的,因此不需要另加COD来支持反硝化作用,与常规脱氮工艺相比可节约100%的碳源。而且如果把厌氧氨氧化过程与一个前置的硝化过程结合在一起,那么硝化过程只需要将部分NH4+氧化为NO2–N,这样的短程硝化可比全程硝化节省62.5%的供氧量和50%的耗碱量。
生物膜技术:
生物膜法是分散生活污水处理主要应用的一种人工处理技术,包括厌氧和好氧生物膜两种。厌氧或好氧微生物附着在载体表面,形成生物膜来吸附、降解污水中的污染物,达到净化目的。这种方法设备简单、运行成本较低,处理效率高。反应器一般由填料、布水装置和排水系统三部分组成,采用的填料有无机类和有机类。目前,新型的生物膜反应器和固定化微生物技术也得到了广泛的研究。MBR(膜生物反应器)技术就是其中一种。

初级处理是指通过格栅或沉淀池等除去部分悬浮固体和有机质的过程。通过初级处理,悬浮物、生物化学需氧量(BOD)以及病菌一般可降低50%左右。在沉淀池中加入一些化学或微生物絮凝剂以及石灰等可加速悬浮物质的沉淀(强化初级处理)。
传统的二级污水处理一般采用生化技术。二级处理的目的是利用污泥中各种细菌或真菌的氧化作用破坏有机质的结构,进一步降?低污水中的BOD。如果采用厌氧处理技术,污泥中有机质在厌氧菌作用下可产生沼气。利用活性污泥技术的二级处理可使病菌数量降至10%。
三级处理是在二级处理的基础上对污水进行更高一级的处理过程。其处理方法主要包括投放化学絮凝剂、活性炭或交换树脂、反渗透工艺以及各种杀菌处理技术。处理目的主要是除去污水中的碳水化合物、糖类、盐分,以及对污水进行消毒等。

不同的污水来源以及处理后污水(再生水)的不同用途要求采用不同的处理水平和处理技术。农村地区生活污水主要含有各种有机污染物以及病原菌等污染物,再生水主要用于各类作(植)物的灌溉用水、景观或环境用水等方面。根据再生水的具体用途,确定污水需要处理的深度或水平。
生活污水处理系统  目前污水处理系统主要是根据污水处理水平的要求,采用一种或几种处理技术或工艺联合处理污水。按照污水处理技术的适用条件,农村地区生活污水处理系统可分为集中处理和分散处理两大类。
(1)集中处理系统。集中处理系统主要是指(小型化)污水处理厂、人工湿地系统或土地处理系统等,通过一系列的物理、化学以及生物措施减少污水中的污染物,从而达到污水净化和资源化利用的目的。
(2)分散处理系统。分散处理系统是一个高度浓缩的微型化污水处理厂。它采用各种物理、化学或生物措施组合工艺,将各种处理技术高度集成在一个较小的空间范围内。随着各种工艺和技术的发展,分散处理系统的产品种类和型号越来越多。

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