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WSZ-A-10地埋式一体化污水处理装置

简要描述:

WSZ-A-10地埋式一体化污水处理装置生物接触氧化法是从生物膜法派生出来的一种废水生物处理法即在生物接触氧化池内装填一定数量的填料利用栖附在填料上的生物膜和充分供应的氧气,通过生物氧化作用,将废水中的有机物氧化分解,达到净化目的。它具有活性污泥法特点的生物膜法兼有活性污泥法和生物膜法的优点。

产品时间:2019-01-21

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WSZ-A-10地埋式一体化污水处理装置

污水处理设备,鲁盛水处理设备有限公司专业生产、研发。

我们处理过的污水有:生活污水、医疗污水、洗涤污水、屠宰污水、餐饮污水及类似的工业污水等。

只要联系到我们公司,我们可帮助你们选型、报价、做方案、技术指导等诸多服务。

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 水解酸化工艺与单独的厌氧或好氧工艺相比,具有以下特点:
1. 由于在厌氧阶段可大幅度地去除废水中悬浮物或有机物, 其后续好氧处理工艺的污泥量可得到有效地减少, 从而设备容积也可缩小。有报道, 在实践中, 厌氧- 好氧工艺的总容积不到单独好氧工艺的一半;
2. 厌氧工艺的产泥量远低于好氧工艺(仅为好氧工艺的1/ 10~1/ 6) ,并已高度矿化,易于处理。同时其后续的好氧处理所产生的剩余污泥必要时可回流至厌氧段, 以增加厌氧段的污泥浓度同时减少污泥的处理量;
3. 厌氧工艺可对进水负荷的变化起缓冲作用,从而为好氧处理创造较为稳定的进水条件;
4. 厌氧处理运行费用低, 且其对废水中有机物的去除亦可节省好氧段的需氧量, 从而节省整体工艺的运行费用;


5. 重要的是当将厌氧控制在水解酸化阶段时, 可为好氧工艺提供优良的进水水质(即提高废水的可生化性) 条件,提高好氧处理的效能,同时可利用产酸菌种类多、生长快及对环境条件适应性强的特点,以利于运行条件的控制和缩小处理设施的容积。洗衣、洗浴废水的特点
随着人们生活水平的不断提高,城市大型商业洗衣中心、洗浴中心大批涌现。洗衣中心的工作流程基本类似,一般为*遍用冷水涮洗,主要是洗去浮土灰尘等表面物质,第二遍采用热水加洗涤剂主洗,第三、第四遍(个别还有第五遍)为清洗脱水,整个洗衣过程用水量很大。同样,洗浴行业是一种需要消耗大量水资源的行业。据调查,在洗浴中心人均一次洗浴用水量为0.3~0.5m3,对于一个日客流量为几百人的洗浴中心来说,日用水量在百吨以上。一般情况下,洗浴废水已达到城市生活污水量的30%。所以,废水排放量大是洗衣、洗浴中心的特点,但洗衣、洗浴废水水质稳定、污染物浓度并不高,主要污染物有人体皮肤分泌物、毛发、污垢、合成洗涤剂和香料,以及细菌、真菌、大肠杆菌和病毒等。相应的污染物指标主要有COD、BOD、阴离子洗涤剂、浊度、细菌总数和大肠菌群数等。
洗衣、洗浴废水循环利用的必要性
在城市供水领域,随着市场机制的引入,为缓解水资源市场的供需矛盾,对于洗衣中心、洗浴中心这类用水量大的行业,许多城市均采取高水价政策。如某城市洗浴行业水价为7元/m3,对于一个有几百名顾客的洗浴中心,每年水费达30多万元。如果该洗浴中心洗浴废水能够循环利用,按回用率为70%~80%计,即使处理回用1m3水的费用为2元,仍可年节约水费40%以上,同时节约了大量宝贵的水资源,并相应地减少了城市污水排放量,减轻了城市排水系统及污水处理系统的负担。所以,将洗衣、洗浴废水作为一种可重复利用的水资源具有好良好的经济效益及环境效益。


洗衣、洗浴废水循环利用的可行性
随着水处理技术的不断发展,各种污水的深度处理工艺已逐步成熟。尤其是近年来膜生物技术的开发,为洗衣、洗浴废水的循环利用提供了经济适用的处理方案,在国内外已在大量成功的运行实例。其处理后出水水质优于《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)标准,可回用作洗车、冲厕、绿化等生活杂用水。
同济牌膜生物反应器的特点
同济牌一体式膜生物反应器(TY-MBR)是同济大学自主开发的全新膜技术工艺,是一种高效膜分离技术与传统活性污泥法相结合的新型高效污水处理工艺。它用膜分离代替常规二级生物处理或深度处理系统的二沉池、过滤等过程,简化了工艺流程,大大提高了固液分离的能力,可获得高质量的出水水质。由于膜的过滤作用,微生物被*截留在生物反应器中,实现了水力停留时间与活性污泥泥龄的*分离,消除了传统活性污泥法中污泥膨胀问题,且能维持高浓度的活性污泥,大幅度地提高了容积负荷,减少了占地面积,能保持稳定的出水水质。并有效地防止了硝化细菌的流失,大大提高了硝化效率,能确保稳定较高的氨氮去除效果。
同济牌一体式膜生物反应器(TY-MBR)具有如下特点:
处理效率高、出水水质好,多项指标均优于《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)标准。
结构紧凑、外型美观、占地面积小,可实现模块化设计,施工周期短、运用灵活。
污泥产量少,无需单独的污泥处理装置。
可实现全自动PLC控制,运行稳定可靠、操作维护简单方便。
采用*的PVDF材质浸没式平板膜MBR技术,克服了一般中空纤维膜的诸多不足之处。合理地布置膜组件,通过膜组件下定量的曝气在膜组件内外形成自回流,达到良好的膜面自动冲刷效果,抗污堵能力强,使用寿命长。

主流厌氧技术
其实已经有不少工艺将厌氧技术应用到主流处理,例如厌氧膜生物反应器(AnMBRs)、厌氧流化床膜生物反应器(anaerobic fluidized bed membranebioreactors - AFMBRs)和 UASBs。由于厌氧处理的内在特性,它需要配套相应的后续处理工艺使出水达到排放标准。
厌氧处理系统已经成功应用到高浓度的工业污水好多年了,但现在研究者开始把目光投向了浓度和温度都相对较低的市政污水领域,他们细分的研究领域主要包括:
如何回收溶解态的甲烷
如何处理氨氮和硫化氢
如何跟其他主流脱氮技术结合
如何与微生物电解电池技术相结合
生成其他替代产品,例如甲醇和VFAs
对颗粒固体经济实用的预处理以提高转化率

对进水流量的变化的有效管理
超过半数的专家认为还需得再用上3-5年才能看到真正的主流厌氧工程应用案例,而较有效的方式还是跟相关水务局合作,通过工程应用示范项目来验证其可行性,这样才能真正推动其日后的发展,并终实现商业化。微生物燃料电池
生物电化学系统是利用吸附在任一或者两个电极上的微生物催化氧化反应(生物阳极)或(和)还原反应(生物阴极)的生物电化学反应器,理论上是一种能够实现从污水中回收能量的技术。
当微生物将底物氧化,还原阳极,产电,这样装置就成为了微生物燃料电池(Microbial fuel cells– MFCs);反过来,如果对系统施加低压产生还原产物,这种装置就成为了微生物电解池(MECs-Microbialelectrolysis Cells)。这节先介绍MFCs。
微生物燃料电池(MFCs)是通过微生物的新陈代谢作用产电。在新陈代谢的后阶段,电子会沿着细胞膜传送到终的电子受体,一般为在氧化情况下的氧气。而在微生物燃料电池里,细菌将它们的电子传到胞外的一个阳极上,然后电子通过外电路从阳极流向阴极,从而形成电流。
过去微生物燃料电池很难处理低浓度污水,但专家们说他们已经发现了能够处理COD在150-200mg/L的案例。在高浓度的情况下(3,000 mg/L),反应器会变成厌氧状态。因此,从COD的范围来说它已经适用于典型的市政污水。

专家们认为MFCs较有可能的应用是在进入二级处理前的COD去除工艺,优点是减少曝气量,或者作为厌氧反应器的预处理。另外它也可以作为厌氧消化的替代工艺,这样就不用担心甲烷排放造成的风险。
但是,专家认为这项技术依然处理应用研究的阶段,目前存在的技术问题包括电极的效率和生产设计、使用真实污水的应用、规模升级、改进长期运行的表现和寻找低压应用等。商业方面的挑战包括电极等设备成本、缺乏中试规模的示范项目、后续营养物的去除等。要使MFCs变得更加有竞争力,单位面积的电流需要达到25A/㎡,电极要变得更加易于生产,成本需要小于100-150美金/㎡,而总资本支出要低于500美金/㎡。

MBBR生物移动床工艺也称移动床生物膜反应器(Moving Bed Biofilm Reactor,简称MBBR),由挪威AnoxKaldes公司发明,是目前上开始兴起的新型废(污)水生化处理技术,属于生物膜法的范畴。自1989年*套生物移动床工艺装置建成以来,已在45个国家建成了数千套市政和工业废(污)水处理设施,取得了良好的效果。
MBBR工艺(移动床工艺、流化床工艺)可减少现有污水处理系统的体积,易于在现有 污水处理厂基础上升级改造,如张家口主城区污水处理厂规模为10万吨/日,该污水处理厂原出水水质为国家二级排放标准,运用MBBR工艺对其原有的工艺进行升级改造,达到一级A排放标准。无锡芦村污水处理厂规模为20万吨/日,采用A2O活性污泥工艺,由于经济发展和环境保护要求的提高,污水处理厂的排放标准进一步提高,需要进行升级改造,改造内容将生物池改造为生物膜-活性污泥复合工艺,出水稳定达到一级A排放标准。在这些改造案例基础上,内蒙古磴口县磴口滨辉污水处理厂规模为3万吨/日,为新建工程采用MBBR工艺。

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