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50t/d地埋式一体化生活污水处理设备

产品时间:2019-01-17

简要描述:

50t/d地埋式一体化生活污水处理设备盘片是生物转盘的主要组成部分,它与生物转盘的处理效率直接相关。盘片的有效面积及表面粗糙度是影响生物转盘处理效率的重要因素,盘片材料的价格与轻重直接影响着整个系统的投资及运行成本。盘片材料有效面积越大,其上生长的微生物就越多;盘片材料表面越粗糙,其越容易长上生物膜,而且生物膜厚度也越大;盘片材料越轻,能耗越少,运行费用越低。

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50t/d地埋式一体化生活污水处理设备

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CoMag工艺介绍
CoMag工艺是我公司(CWT-China)污水处理系统的核心技术。 CoMag工艺是经过认证的去除悬浮物、总磷和其他水中污染物质的技术,其出水可媲美超滤,但其投资和操作费用只是超滤的一小部分。CoMag系统可靠、高效、简易(操作简单)并且占地面积小,它已逐渐成为高成效、低成本处理市政污水和工业废水的典型代表工艺之一。
CoMag工艺优化传统沉淀方式,采用增强型化学助凝剂、絮凝剂和加载高效可回收的磁粉的方式,提高沉降速度、增加表面负荷、缩短水力停留时间,所以只需很小的占地面积,也因此降低了设置安装费用。
CoMag工艺的颗粒去除效果及整体价值是显而易见的:以CoMag为局部工艺的系统成本低廉,而且其出水水质效果极佳。


CoMag工艺的优势与特点:
1、投资&安装成本低: CoMag工艺的快速加载沉淀意味着可以使用小型沉淀池,这使得建设成本相对较低。由于CoMag系统沉淀池中不需设置经常清洗的斜板和斜管,因此其维护费用也很低。
2、运行成本低: 零部件均为常规件,耗电低,系统操作可靠,并且针对常规的混凝沉淀,CoMag能够节省10%~50%的药剂用量,节省了大量的药剂费用。
3、加载物磁粉损耗低: CoMag工艺的加载物磁粉比砂砾重(加载物磁粉比重 5.2 ,砂砾比重 2.7-3.0 ),而且目数大,降低了搅拌器、泵和其它组件的磨损。 另外,其在整个系统内循环使用,回收率高,损耗量极低。
4、可靠性高:CoMag系统的设备部件和基础工艺已经在40多年的工业实践中得到了验证。自1999年开始不断地发展和试验,CoMag工艺在水和污水处理方面的可靠性也不断得到证明。
5、操作灵活:CoMag工艺抗水力负荷冲击能力较强,污染物去除率始终维持在较高水平,而且运行稳定。操作简单,灵活,可随时根据实际情况进行调整和选择。
6、低水头要求:CoMag系统与常规混凝沉淀一样,具有较低的水头要求,其从进水到出水均靠重力作用进行依次通过,且其水头损失极小。
7、抗冲击负荷能力高:由于其高比重的絮体、较高的沉降速度以及更为稳定的污泥层,所以其耐冲击负荷很高,在高水量或高污染负荷的情况下依然可以稳定的运行。


8、絮凝剂类型选择灵活:CoMag工艺所用药剂为常规絮凝剂,如硫酸铝、氯化铁、硫酸铁或PAC等,选择范围广泛,并可依据具体水质情况选择的絮凝剂进行添加。在确保处理效果良好的同时,还能进一步优化其加药量,保障运行成本的经济性。
9、节省紫外线消毒费用:由于CoMag系统出水清澈,透射率高,因此可以使用清洁无毒的紫外线消毒技术进行污水的最终净化。
10、快速启动和恢复时间: 从冷启动或调整系统后恢复到正常运行 ,CoMag工艺达到全面运行大约仅需30分钟。
MBBR 是一种新型、高效的污水处理设施,与传统的好氧处理工艺相比具有很多优点,如不易发生堵塞,无需反冲洗,水头损失小,有机负荷高,一般不需要污泥回流等。MBBR 应用灵活,可在好氧、厌氧各种条件下运行,既可单独使用,也可多级串联进行脱氮。好氧处理时,一般用于有机物浓度及有机负荷都比较高的场合。将MBBR 与接触氧化工艺联用,处理城市污水,可以获得满意的效果。本工程用其处理低浓度生活污水,主要考虑了以下几个方面的因素:
首先,MBBR 污泥龄较长,可保持较多的硝化菌,比活性污泥法具有更好的脱氮效果;其次,生物滤池、生物转盘等生物膜反应器虽然运行费用较低,但是滤池蝇较多,受气候的影响较大,不利于保持厂区环境卫生,也不能很好地适应抚顺地区冬季严寒(最低温度可达-40 ℃) 的气候条件,而MBBR 则不存在滤池蝇的问题,并且可以方便地伴热、保温;再有,MBBR 可在较低曝气量下完全流化,有效避免了短流,减少了死体积,可缩小反应器总体积,基建投资小, 运行费用低, 比接触氧化法更经济。同时,MBBR 可在较高有机负荷下运行,便于日后增添部分生产污水,进一步提高负荷。

活性污泥技术:活性污泥技术是一种生物法,向废水中通入空气,使好氧  性微生物繁殖培养形成具很强吸附能力的活性污泥,生物法逐渐成为污水处理技术的主流方法。这一方法自 1914年由 E.Arden 和  W.T.Lokett在英国曼彻斯特开创。
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。
活性污泥技术具体还包括很多种,其中有普通式活性污泥法、氧化沟法、AB两段式活性污泥法、序批式活性污泥(SBR)法、完全混合性污泥法等。

A/O工艺法:也叫厌氧好氧工艺法。除了可去除废水中的有机污染物外,还可同时去除氮、磷,对于高浓度有机废水及难降解废水,在好氧段前设置水解酸化段,可显著提高废水可生化性。
A2/O法:生物脱氮除磷工艺是传统活性污泥工艺、生物硝化及反硝化工艺和生物除磷工艺的综合。该工艺处理效率一般能达到:BOD5和SS为90%~95%,总氮为70%以上,磷为90%左右,一般适用于要求脱氮除磷的大中型城市污水厂。但A2/O工艺的基建费和运行费均高于普通活性污泥法,运行管理要求高,所以对目前我国国情来说,当处理后的污水排入封闭性水体或缓流水体引起富营养化,从而影响给水水源时,才采用该工艺。
化粪池技术:生活污水的收集和预处理,建议保留化粪池或村民门口附近的坑塘。化粪池不仅可以起到收集污水的作用,同时还可以通过微生物新陈代谢作用除去部分有机质。
工艺流程为分离池-腐化池-酸化池-氧化池-排放。该工艺无动力、低能耗、占地面积小、出水水质好。但是化粪池存在清掏困难、产生恶臭气体和堵塞管道等缺点。
人工快渗:在快速渗滤系统运行中,污水周期地向渗滤田灌水和休灌,在土壤层形成的厌氧、好氧交替运行状态有利于氮、磷的去除。COD和氨氮平均去除率分别为79.65%和94.47%,出水达到GB  18918—2002 一级A排放标准。

接纳污染物的水体,会造成水体的富营养化,即在光照等适宜条件下,将使水体中藻类物质过量生长,在此后的一系列生物活动中耗尽水体中氧,造成水体质量恶化和生态环境破坏。藻类生长的限制因素是氮和磷。由于水体中固氮微生物能够利用空气中氮,控制磷的含量是防止水体富营养化的主要手段。政府对污水排放标准中磷的含量的要求越来越严格。目前我国对排放污水中磷的含量的要求,按受纳水体分为0.5mg/L和1.Omg/L两个等级。
化学除磷和生物除磷是除去污水中磷的两种主要方法。生物除磷是一种相对经济的除磷方法,由于生物除磷工艺还不能保证稳定达到0.5mg/L的出水标准要求,难以达到稳定的出水要求,常常采用化学除磷措施来满足要求。

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