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防城港一体化污水处理设备公司

产品时间:2019-02-25

简要描述:

防城港一体化污水处理设备公司表面活性剂进入水体、土壤后能降低两相界面的表面张力,会在界面上产生吸附,从而导致理化性质的改变。这主要表现在以下三个方面。对水体表面张力的影响。降低液体表面张力是表面活性剂的基本特征。对土壤胶体的影响。土壤胶体是热力学不稳定的分散体系。表面活性剂对其表面电势、有效Hammer常数及离子强度都有影响。

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防城港一体化污水处理设备公司

各种污水处理设备处理水量:每天处理10吨、每天处理15吨、每天处理20吨、每天处理25吨、每天处理30吨、每天处理35吨、每天处理40吨、每天处理50吨、每天处理60吨、每天处理70吨、每天处理80吨、每天处理90吨、每天处理100吨、每天处理120吨、每天处理150吨、每天处理2搞00吨、每天处理250吨、每天处理300吨、每天处理400吨、每天处理500吨、每天处理1000吨。

防城港一体化污水处理设备公司需要选型、选尺寸、选工艺、设计方案、设计图纸、报价等问题可以随时找我们。

公司从事多种污水的处理,像:生活污水、医疗污水、屠宰污水、布草洗涤污水、餐饮污水、养殖污水及各种工业污水等。

 微污染水,指微量和痕量有毒有害的有机污染物进入水体后被污染的水。有机污染物主要包括各类可溶性有机物、氮以及铁、锰等重金属。
1微污染水的处理方法
在我国,微污染水源的污染程度要比西方国家的高很多,处理难度也较大,处理方法分为常规处理和深度处理等。
1)常规处理
包括混凝、沉淀、过滤和消毒。这种方法可以较好地去除水中的浊度、色度、悬浮物、胶体及病原菌,比较适合处理有机物含量较少的原水,而对有机物含量较多的微污染水却显得力不从心。


2)深度处理
包括臭氧氧化和活性炭吸附等。我们应根据不同的水源水质和出水水质要求结合经济因素确定合适的处理工艺。在此,主要介绍微污水深度处理技术中的一种:臭氧-生物活性炭技术。
臭氧-生物活性炭工艺是活性炭物理化学吸附、臭氧化学氧化、生物氧化降解及臭氧灭菌消毒4种技术合为一体的工艺。
该工艺一般设在砂滤之后。首先利用臭氧预氧化作用,初步氧化分解水中的有机物及其他还原性物质,降低生物活性炭滤池的有机负荷,同时臭氧氧化能使水中难以生物降解的有机物断链、开环,转化成简单的脂肪烃,改变其生化特性。臭氧本身的特性决定了臭氧化技术具有以下特点:①臭氧由于其氧化能力极强,可去除其他水处理工艺难以去除的物质;②臭氧化的反应速度较快,从而可以减小反应设备或构筑物的体积;③剩余臭氧会迅速转化为氧气,既不产生二次污染,又能增加水中溶解氧;④在杀菌和杀灭病毒的同时,可除嗅、除味;⑤臭氧化有助于絮凝,可以改善沉淀效果。
活性炭能够迅速地吸附水中的溶解性有机物,同时也能富集微生物,使其表面能够生长出良好的生物膜,靠本身的充氧作用,炭床中的微生物就能以有机物为养料大量生长繁殖好气菌,致使活性炭吸附的小分子有机物充分生物降解。


臭氧-生物活性炭工艺主要针对微污染水中的有机物、氨氮、色度、浊度、嗅,能够有效地去除水中的有机物和氨氮,使有机物浓度降低至700μg/L~1600μg/L。氨氮浓度低于检测限,对水中的无机还原性物质、色度、浊度、嗅也有很好的去除效果,并且能有效降低出水致突变活性,保证再生水的安全。
2臭氧-生物活性炭技术的特点
臭氧-生物活性炭工艺是在活性炭吸附的基础上发展起来的,综合了臭氧、活性炭两者的优点。臭氧具有极强的氧化能力,在水中氧化还原电位仅次于氟而居第二位。
单独使用臭氧,成本高,且水中可生物同化有机碳(AOC)增加,导致水的生物稳定性变差;单独使用活性炭,其吸附及微生物降解协同作用效果减弱,吸附的饱和周期缩短,为保持水质目标,必须经常再生。臭氧-活性炭联用工艺有效地克服了两者单独使用的局限性,又充分发挥了两者的优点,使水质处理效果大为改善。此外,采用臭氧-活性炭联用工艺还能有效地降低AOC(生物可同化有机碳)值,使出水的生物稳定性大为提高,活性炭上附着的微生物使其能长期保持活性,有效延长活性炭的再生周期。
臭氧-活性炭的组合,使得水中溶解和胶体状的有机物转化为较易生物降解的有机物,将某些分子量较高的腐殖质氧化为分子量较低、易生物降解的物质并成为炭床中微生物的养料来源。在炭床内,有机物吸附在炭粒的表面和小孔隙中,微生物生长在炭粒表面的大孔中,通过细胞酶的作用将某些有机物降解,在吸附和生物降解的双重作用下去除水中有机物。厌氧生物处理的主要特征
1、主要优点
与废水的好氧生物处理工艺相比,废水的厌氧生物处理工艺具有以下主要优点:
①能耗大大降低,而且还可以回收生物能(沼气);因为厌氧生物处理工艺无需为微生物提供氧气,所以不需要鼓风曝气,减少了能耗,而且厌氧生物处理工艺在大量降低废水中的有机物的同时,还会产生大量的沼气,其中主要的有效成分是甲烷,是一种可以燃烧的气体,具有很高的利用价值,可以直接用于锅炉燃烧或发电;
②污泥产量很低;这是由于在厌氧生物处理过程中废水中的大部分有机污染物都被用来产生沼气——甲烷和二氧化碳了,用于细胞合成的有机物相对来说要少得多;同时,厌氧微生物的增殖速率比好氧微生物低得多,产酸菌的产率Y为0.15~0.34kgVSS/kgCOD,产甲烷菌的产率Y为0.03kgVSS/kgCOD左右,而好氧微生物的产率约为0.25~0.6kgVSS/kgCOD。
③厌氧微生物有可能对好氧微生物不能降解的一些有机物进行降解或部分降解;因此,对于某些含有难降解有机物的废水,利用厌氧工艺进行处理可以获得更好的处理效果,或者可以利用厌氧工艺作为预处理工艺,可以提高废水的可生化性,提高后续好氧处理工艺的处理效果。
2、主要缺点
与废水的好氧生物处理工艺相比,废水厌氧生物处理工艺也存在着以下的明显缺点:
①厌氧生物处理过程中所涉及到的生化反应过程较为复杂,因为厌氧消化过程是由多种不同性质、不同功能的厌氧微生物协同工作的一个连续的生化过程,不同种属间细菌的相互配合或平衡较难控制,因此在运行厌氧反应器的过程中需要很高的技术要求;
②厌氧微生物特别是其中的产甲烷细菌对温度、pH等环境因素非常敏感,也使得厌氧反应器的运行和应用受到很多限制和困难;
③虽然厌氧生物处理工艺在处理高浓度的工业废水时常常可以达到很高的处理效率,但其出水水质仍通常较差,一般需要利用好氧工艺进行进一步的处理;
④厌氧生物处理的气味较大;
⑤对氨氮的去除效果不好,一般认为在厌氧条件下氨氮不会降低,而且还可能由于原废水中含有的有机氮在厌氧条件下的转化导致氨氮浓度的上升。
厌氧消化池
A、消化池的类型与构造
厌氧消化池主要应用于处理城市污水厂的污泥,也可应用于处理固体含量很高的有机废水;它的主要作用是:①将污泥中的一部分有机物转化为沼气;②将污泥中的一部分有机物转化成为稳定性良好的腐殖质;③提高污泥的脱水性能;④使得污泥的体积减少1/2以上;⑤使污泥中的致病微生物得到一定程度的灭活,有利于污泥的进一步处理和利用。

CASS(CyclicActivatedSludgeSystem)即循环活性污泥法污水处理工艺,是SBR工艺的一种变型。其实质是将可变容积的活性污泥工艺过程与生物选择器原理有机结合的一种SBR工艺。工艺由于其投资与占地面积省、易于分期建设、出水水质稳定、便于管理等特点,在城镇污水处理与工业污水处理领域得到了广泛应用。
CASS工艺与传统SBR工艺的不同点在于:
A:CASS工艺在进水阶段,不设充水过程或缺氧进水混合过程,节省占地与投资;
B:CASS工艺在进水处设生物选择器,该区域容积小,废水和回流污泥同时进入,成为废水、污泥的接触混合区。生物选择器能有效抑制丝状菌繁殖,避免污泥膨胀;同时在该区域实现释磷与反硝化脱氮。

工艺技术说明
CASS工艺的循环操作过程可分为6个过程(也可简化归纳为4个过程),各个过程顺序操作,即
1.进水至曝气阶段开始:池内达最低水位,开始进水,曝气与污泥回流;
2.曝气至曝气阶段结束:池内达最高水位,进水、曝气与回流污泥,曝气结束;
3.沉淀阶段开始:当池内最高水位,停止进水并停止曝气与停止污泥回流,进入沉淀阶段
4.沉淀阶段趋向结束:滗水阶段开始,此时不进水,停止曝气,滗水开始外排;
5.滗水阶段及排泥结束:此阶段滗水装置排出上清液,停止曝气,也不进水;
6.进水—闲置(待机)阶段(视具体情况而定),此时池内达最低水位,开始进水。
安徽省阜阳市规模为10×104m3/d的城市污水处理厂的工艺流程、各构筑物的工艺设计与主要设备特点。
1、工程概况
阜阳市污水处理工程的一期工程处理颍西区城市污水,设计规模为10×104m3/d(雨季有部分合流制管道截流的雨水汇入,高峰流量为18×104m3/d)。一期工程总投资为1.98亿元人民币(含部分管网),其中西班牙政府提供490万美元用于采购自控仪表设备(通过询价采购形式,最终选择由PASSA2VANT-ROEDIGER公司执行设备采购)。

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