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黑河一体化污水处理设备

简要描述:

黑河一体化污水处理设备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。

产品时间:2019-01-17

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黑河一体化污水处理设备

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鲁盛水处理设备有限公司专业生产黑河一体化污水处理设备

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 水解酸化池 在工程应用中可以把厌氧消化过程分为两个阶段,*阶段是酸性发酵阶段,有机物在水解产酸细菌的作用下分解成脂肪酸及其它产物;第二阶段是甲烷化发酵阶段,脂肪酸在产甲烷细菌的作用下转化成CH4和CO2等产物,70年代初Ghoshs等提出两相厌氧发酵的概念,就是把厌氧消化两个阶段的反应分别在两个独立的反应器内进行,将这两个反应器串联起来形成两相厌氧消化系统,*步是酸化水解系统,也称为产酸器,第二步是厌氧反应系统,也称产甲烷器。
酸化水解池作为厌氧折流板反应器,为钢筋混凝土结构,1 座分2 组,每组分3 格,每格下部为锥形斗,锥形斗底部设有排泥循环管,可以排出剩余污泥和进行污泥回流,每格下流区和上流区的容积比为1:3,第3格在上流区上部设有2m高的弹性立体填料,既扩大了反应器容积、改善水流状态和传质效果,又有利于强化沉淀效果及阻止污泥流失,废水中有一些对生化反应具有抑制作用的部分残留的药品组分和难降解的大分子物质,废水进入水解酸化反应器,多种水解菌能够把大分子有机物转化为小分子有机物,消除残留药品的毒性,提高废水的可生化性,经过酸性发酵的废水再进入UBF 能够进行正常的甲烷发酵。


加热罐 采用100M3 高位不锈钢罐,罐底高度为17m,水温较低时在罐内用蒸汽对废水进行加热,保持厌氧罐进水温度为30-35℃,罐内废水靠高位落差流入厌氧罐,保证了进水水流平稳和压力恒定。
厌氧复合床反应器UASB+AF(UBF)是近年来开发的新型复合型厌氧生物反应器,兼有上流式厌氧污泥床UASB 和厌氧滤池AF 的优点。反应器中能够形成颗粒污泥和生物膜组成的厌氧生物系统,具有容积负荷和有机物去除率高,耐冲击能力强,运行稳定的特性,采用厌氧复合床反应器处理废水是较好的选择,我们使用的厌氧复合床反应器为钢结构,反应器直径8m,高12m,底部为布水区,布水区上部为厌氧颗粒污泥床,在反应器的中部设有2m高的生物厌氧滤器,在顶部为三相分离器和排水装置。厌氧罐外壁涂有4mm厚的硅酸盐胶泥以维持罐内温度,使产乙酸菌和产甲烷菌在环境温度进行代谢并充分降解有机物,在工程设计应用中采取的技术措施有:三相分离器的设计采取沼气的二次分离技术,创造较好的泥水分离条件,提高沼气的分离效果,减少厌氧污泥的流失;底部布水器的设计通过水力计算及控制,形成整体连续进水局部脉冲间断进水,达到有效混合与均匀布水的效果;厌氧生物滤器选用弹性立体填料,具有比表面积大,空隙率高,生物附着能力强,生物量大,坚固耐用不结球,水力条件好的特点。以上技术措施满足了现代高效厌氧生物反应器的三项重要条件:提高了处理设备单位容积的生物量和生物种类;改善了反应器中的水力条件,强化了反应器中微生物与基质之间的传质作用,加速有机底物从废水中向微生物细胞的传递过程;创造良好的微生物生长环境,改善微生物群体的生长状态,增强微生物生态系统的稳定性。


好氧生物处理 采用循环活性污泥系统(CAS)。
CAS 是利用活性污泥基质积累再生理论,将生物选择器与间歇式活性污泥法加以有机结合研究开发的新型高效好氧生物处理技术。CAS 主要具有以下特征:根据生物选择性原理,利用位于反应器前端的预反应区作为生物选择器对进水中有机物进行快速吸附及吸收作用,提高了处理效率,增强了系统运行的稳定性;可变容积的运行提高了系统对水质水量变化的适应性和操作的灵活性;根据生物反应动力学原理,使废水在反应器内的流动呈现出整体推流而在不同区域内为*混合的复杂流态,不仅保证了稳定的处理效果,而且提高了容积利用率;通过对生物反应速率的控制,使反应器以好氧、缺氧、厌氧周期循环运行,微生物种类多,生化作用强,运行费用低。

生态塘:是从氧化塘发展而来的污水生态化处理技术,主要进行污水的二级深度处理。它是利用水体自然净化能力处理污水的天然或人工池塘,在太阳能作为初始能源的推动下,借助菌藻共生强化系统去除有机物,以水生植物和水产、水禽的形式作为资源回收,净化的污水也可作为再生水资源予以回收利用,实现污水处理资源化,是生态处理的发展方向。李旭东等采用高效藻类塘系统处理太湖地区农村生活污水,COD的平均去除率在70%以上,氨氮的平均去除率高达93%,磷的平均去除率为55%。
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。

高效藻类塘:由美国加州大学伯克利分校oswald教授提出并发展的。与传统稳定塘相比,既有运行成本低、维护管理简单等优点,又克服了传统稳定塘停留时间过长、占地面积大等缺点,在处理农村及小城镇污水方面具有广阔的应用前景。目前已在太湖地区建立了高效藻类塘系统处理太湖地区农村生活污水的实验研究。
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。生物滤池工艺流程见图2。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。
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,其工艺流程见图5。
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。

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