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WSZ-AO-1污水处理装置

简要描述:

WSZ-AO-1污水处理装置MBR膜生物反应器在MBR污水处理和MBR中水回用工程的应用中具有以下十分突出的优点:
1MBR膜生物反应器的污染物去除效率高,处理出水水质好;
2)MBR膜生物反应器的污泥浓度高,装置容积负荷大,占地面积小;
3)MBR膜生物反应器有利于增殖缓慢或高效微生物的截留,提高系统的硝化效果和对难降解有机物的处理能力;

产品时间:2024-09-10

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WSZ-AO-1污水处理装置

分散性生huo污水处理工艺技术的简介以及分析
净化沼气池工艺技术
净化沼气池主要是在净化粪池这一技术的基础上演变发展的,是一种早期应用于处理分散性生huo污水的工艺手段。通常情况下,净化沼气池的主要构成部分包括二级厌氧池以及后续生物滤池:其中二级厌氧池当中填充了一定量的软性填料;而生物滤池一般分为兼性滤池以及好氧滤池两种,其中包括若干个小隔室,在前面的隔室中主要填充软性填料,而后面的隔室里主要填充硬性填料。


生活污水首先要经过沉砂池将一些比较粗大的污染物过滤掉,然后在一级厌氧池当中完成发酵从而产生具有一定利用价值的沼气。接着在二级厌氧池当中进行厌氧过滤,将污水中包含的污泥进行有效的截留,与此同时进一步发酵污水中的有机污染物质。后,污水在经过净化之后需要按照次序填充相应的软性填料或者硬性填料,要求出水COD、NH4+-N、TN、TP等各项指标都能够满足相关污水排放标准规定的二级标准。
在选择进水方式的时候可以按照实际的处理量,确定合流式或者是分流式,由于净化沼气池的水力会停留较长的时间,一般在2到4天之间,所以通常能够对规模在200m3/d以下的生活污水进行有效的处理。其中合流式由于投资的成本相对较低,在处理100m3/d以下规模的生活污水中得到了广泛的应用。
根据相关调查我们知道:净化沼气池的沼气产率一般可以达到0.02~0.15m3/(m2˙d),而且对于COD的去除率非常高,可以达到80%~90%,相比传统的厌氧消化工艺技术要高出5%~10%。不过该技术对氮磷的处理不是很好,通常不能满足GB18918-2002当中规定的一级B标准。所以,净化沼气池可以联合人工湿地、土地渗滤等工艺技术,有效的对氮磷进行进一步的处理,后将出水应用到灌溉中或者排入到自然水体中。
蚯蚓生态滤池工艺技术以及高效藻类塘技术
蚯蚓生态滤池这一工艺技术起源于法国和智利,该技术能够很好的处理城市中产生的生活垃圾和污水。蚯蚓的食物包括悬浮物、部分微生物以及生物污泥等,可以排放出小块有机物质,能够促进污染物质的降解,为微生物提供了有利的生长条件。

WSZ-AO-1污水处理装置蚯蚓生态滤池不仅可以有效的延长生物食物链,去除有机污染物质,还可以提高滤料的渗透性能,提高水力负荷。除此之外,在蚯蚓生态滤池当中,生物污泥具有较好的稳定性,毛细吸水时间一般保持在30~50s,污泥具有较好的脱水性,可以有效的降低污泥处理费用。
不过蚯蚓对生存环境当中的湿度有较高的要求,如果长时间处于滞水环境当中,很可能加速死亡,在一定程度上限制了蚯蚓生态滤池的水力负荷,低于传统二级处理工艺。如果COD负荷过高,容易将蚯蚓和微生物之间良好的协同关系破坏掉,降低了系统的处理效果。而在传统稳定塘的基础上,逐渐发展出了一种以人工强化的方式产生的高效藻类塘。该工艺技术主要是由于阳光、菌类以及藻类之间可以产生较好的协同作用,所以处理污染物质的效果非常明显。
相对于传统的稳定塘来说,高效藻类塘主要包括以下几个特点:能够有效的去除氮磷;塘深通常在0.5米以内,是设计过程中的一个重要参数;HRT相对较短,对于大规模的污水处理具有一定的优势,可以应用于农村地区;在处理过程中采取的工艺技术较为简单。该技术在国内外都有应用,我国还需要在出水藻类的含量等方面进行进一步的研究。

HCR系统主要包括:集成反应器、两相喷头、沉淀池以及配套的管路和水泵等。集成反应器为圆形容器,其外筒两端被封闭,连接着各种管道;内筒两端开口,两相喷头安装在反应器上部的正中央。循环水泵提升高压水流经喷头射入反应器,由于负压作用同时吸入大量空气。水流和气流的共同作用又使喷头下方形成高速紊流剪切区,把吸入的气体分散成细小的气泡。富含溶解氧的混合污水经导流筒达到反应器底部后,又向上返流形成环流,再经剪切向下射流,如此循环往复运行。于是,污水被反复充氧,气泡和微生物菌团被不断剪切细化,并形成致密细小的絮凝体。

由该工艺的工作原理可知,HCR的主要特点是:
(1)系统占地少,基建费用低。HCR系统占地一般很少,其原因主要有三:一是系统设计紧凑,结构合理,减少了占地;二是反应器高径比大(为7∶1),部分被埋在地下,有效地利用了垂向空间,减少了平面上的占地;三是所需水力停留时间很短,容积负荷和污泥负荷都很高,减少了反应器的体积。
合理集成设计、少占地是减少基建投资的主要因素,反应器和沉淀池的容积小,又节省土建投资或设备制造费用。根据工程预算结果对比表明,采用HCR工艺处理同样数量的污水,其基建费用比活性污泥法工艺要减少30%以上。
(2)空气氧转化利用率高,容积负荷和污泥负荷高。HCR工艺的曝气方式采用射流扩散式,并通过垂向循环混合,使溶解氧达到大值,这一过程实际上吸取了深井曝气依靠压头溶氧的优点。高速喷射形成紊流水力剪切,使气泡高度细化并均匀分散,决定了该方法对空气氧的转化利用率高。

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