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日处理20立方米污水一体化处理设备

简要描述:

日处理20立方米污水一体化处理设备生物倍增工艺(BDP技术)是一项高效生物污水处理技术,旨在提高微生物处理效率,降低污水处理能耗,减少占地面积,简化操作管理及维护维修过程,增强处理稳定可靠性,技术拥有多项专有技术,主要包括:
微生物技术
在特殊的控制条件下(低溶氧,高污泥浓度),使得生物处理池中所驯化培养的微生物数量极大化、菌群特殊化、降解高效化,从而有效降解水中的有机污染物。

产品时间:2019-04-15

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日处理20立方米污水一体化处理设备

各种污水设备专业生产厂家,我们是潍坊鲁盛水处理设备有限公司,专业做污水处理。

我们从事生产;地埋式一体化污水处理设备、气浮机、二氧化氯发生器、斜管沉淀池、一体化泵站、玻璃钢设备、UASB厌氧设备、芬顿设备等。

处理水量每天1-2000吨,出水达标排放。

生物曝气滤池工艺
生物曝气滤池工艺源于欧洲,被广泛应用于法国、英国等国家。发展至今,生物曝气滤池工艺已经成为一种脱氮除鳞的工艺。
生物曝气滤池工艺与污水处理所使用的滤料有所不同,其运行方式主要有以下两种:①从池底注水,在此基础上与空气实现同向流动;②从池上进水,我们将其称作“向下流”。一般同向流动时负荷较高,出水水质较差,因此必须设置第二沉淀池。
目前,国内主要采用的技术是逆向流。生物曝气滤池工艺可以运用填料的滤池而形成一种工艺膜法,或者在操作过程中投入铁盐,使其成为一种脱氮工艺。


生物接触转盘工艺
生物接触转盘工艺在生物膜法污水处理中具有重要的意义,它是污水灌溉的一种优化。这种处理工艺能够使菌类微生物盘附在转盘上长期繁育形成一种膜状。污水沉淀池通过使污水与生物膜接触,将微生物的有机污染物作为营养物,使污水得到净化。该工艺出现于20世纪50年代,在60年代初,德国出现了*套生物接触转盘。当前,世界上许多国家在污水处理中都会用到这一工艺,并且运行的装置大约有4  000套。虽然生物接触转盘工艺耗能少、费用低,但是由于运行之初的造价特别高而使其大规模应用存在较大的困难。
目前,我国大的污水处理厂的处理水量为40 000 L/d,主要采用的是直径为3 m的转盘,每台转盘的面积大约为1 600  m2。同时,在转盘中间还设置有鼓风机,一般开一台就可以满足实际要求。另外,生物盘通常设置在室内,能够起到很好的保温效果。
生物接触转盘工艺的应用不仅可以繁育一些微生物供净化水质,还可以使操作更加简便,为我国污水净化工程提供了很好的借鉴。
生物膜法与传统活性污泥法比较
生物膜法与传统的活性污泥法有很大的区别,其中,大的区别就是前者的负荷要远远高于后者,且工程造价更低,耗电更少。另外,二者的去污能力也相差很大——一般情况下,生物膜法的污水处理净化率可以达到70%,而传统的活性污泥法仅仅为40%.


日处理20立方米污水一体化处理设备目前,生物膜法在使用上弥补了传统活性污泥法的许多不足,并在对其充分改进的基础上实现了创新应用,从而使其优势得以充分发挥。
生物膜法在城市污水处理中的应用
生物膜法在我国污水处理中的应用极其广泛,应用前景明朗,将成为城市污水处理的重要方法之一。目前,我国城市污水处理厂大约有170座,在污水处理中的应用率仅仅占到15%.这就要求我国政府在污水处理厂设备等方面投入大量资金,提高污水的处理效率。就眼前来看,我国污水处理厂远远不能满足实际需求。因此,我们应采取可行性措施,积极拓宽资金来源渠道,尽可能地加快技术方面的创新,做到节约资金,积极处理城市污水,为我国城市污水的处理作出更大的贡献。
生物膜法需要改进的技术
生物膜法在我国的应用时间较短,技术水平有待提高,存在诸多需要改进之处。需要改进的内容大致如下:①从高负荷生物滤池工艺和生物曝气滤池工艺来看,我国在这方面的理论比较薄弱,对污水处理的应用和指导显得有些单薄。这种情况将会在很大程度上影响生物膜法的发展。②加快优化工艺设计,比如优化高负荷生物滤池工艺,深入研究生物曝气滤池工艺负荷与冲洗间的关系等。③深入研究高负荷生物滤池工艺和生物曝气滤池工艺的滤料,以期研究出价格低、轻巧、强度高的材料。这对于技术改进来说极其重要。④实践证明,生物曝气滤池工艺在布水布气方面存在一定的问题。因此应积极改进技术工艺,使其能够真正适用于污水处理项目。这关系到整个工程的造价以及工程技术规模,需要我们予以高度重视。

工艺流程简单,占地面积小,投资较低
CASS的核心构筑物为反应池,没有二沉池及污泥回流设备,一般情况下不设调节池及初沉池。因此,污水处理设施布置紧凑、占地省、投资低。
生化反应推动力大
在*混合式连续流曝气池中的底物浓度等于二沉池出水底物浓度,底物流入曝气池的速率即为底物降解速率。根据生化动力反应学原理,由于曝气池中的底物浓度很低,其生化反应推动力也很小,反应速率和有机物去除效率都比较低;在理想的推流式曝气池中,污水与回流污泥形成的混合流从池首端进入,成推流状态沿曝气池流动,至池末端流出。作为生化反应推动力的底物浓度,从进水的高浓度逐渐降解至出水时的低浓度,整个反应过程底物浓度没被稀释,尽可能地保持了较大推动力。此间在曝气池的各断面上只有横向混合,不存在纵向的返混。

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