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無動力一體化污水處理系統
  • 發布日期:2019-11-27      瀏覽次數:1223
    • 無動力一體化污水處理系統

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      產品覆蓋:地埋式一體化污水處理設備、氣浮機、絮凝沉淀設備、二氧化氯發生器、加藥裝置、玻璃鋼一體化設備、玻璃鋼化糞池等。

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      迷宮式斜管沉淀池
      迷宮式斜板沉淀池是在普通斜板沉淀池的斜板垂直方向上安裝數道翼形葉片,翼形葉片將進入的水流分為主流區、旋流區和環流區。位于主流區內的絮體,在流速和沉速的共同作用下,逐步下沉。在旋渦區的絮體,被強制輸送到環流區,每經過一個翼片截留一些絮體。進入環流區的絮體,在環流作用下,呈螺旋形運動并沿翼片下沉到池底。迷宮斜板沉淀池的渦旋區的渦旋強制輸送和環流區的沉淀作用,使其具有較高的沉淀效率。
      迷宮斜板的顆粒分離屬于動態分離,特別是在渦旋區,它包括了旋流作用下進行的重力、流體阻力和慣性力等作用的分離過程,而且在主流區和旋流區產生的質量交換也有使絮體互相碰撞絮凝的作用。因此,其處理效果優于普通斜板沉淀。
      間距斜板沉淀池
      蜂窩斜管填料沉淀池中水流在理論上處于層流狀態,其實不然,實際上在斜管沉淀池中水流是有脈動的,這是因為當斜管中大的礬花顆粒在沉淀中與水產生相對運動,會在礬花顆粒后面產生小渦旋,這些渦旋產生的運動造成了水流的脈動。這些脈動對于大的礬花顆粒沒有影響,對于反應不*的小顆粒的沉淀起到頂托作用,故此也就影響了出水水質。為了克服這一現象,抑制水流的脈動,小間距斜板沉淀設備應運而生。
      這一設備有以下優點:
      1、由于間距明顯減少,礬花沉淀距離也明顯減少,使更多小顆粒可以沉淀下來;
      2、由于間距減小,水力阻力增大,使之占水流在沉淀池中水流阻力的主要部分,這樣沉淀池中流量分布均勻,與斜管相比,明顯改善了沉淀條件;
      3、排泥性能遠優于其他形式的淺層沉淀池,因為這種設備基本無側向約束,設備沉淀面積與排泥面積相等。


      3、高密度沉淀池
      高密度沉淀工藝是在傳統的平流沉淀池的基礎上,充分利用了動態混凝、加速絮凝原理和淺池理論,把混凝、強化絮凝、斜管沉淀三個過程進行優化。主要基于4個機理:*的一體化反應區設計、反應區到沉淀區較低的流速變化、沉淀區到反應區的污泥循環和采用斜管沉淀布置。反應池分為2個部分:快速混凝攪拌反應池和慢速混凝推流式反應池。快速混凝攪拌反應池是將原水引入到反應池底板的中央,在圓筒中間安裝一個葉輪,該葉輪的作用是使反應池內水流均勻混合,并為絮凝和聚合電解質的分配提供所需的動能。礬花慢速地從預沉池進入到澄清池,這樣可避免礬花破碎,并產生渦旋,使大量的懸浮固體顆粒在該區均勻沉積。
      礬花在澄清池下部匯集成污泥并濃縮。濃縮區分為兩層:上層為再循環污泥的濃縮,下層是產生大量濃縮污泥的地方。逆流式斜管沉淀區將剩余的礬花沉淀。通過固定在清水收集槽進行水力分布,斜管將提高水流均勻分配。清水由一個集水槽系統收回。絮凝物堆積在澄清池下部,形成的污泥也在這部分區域濃縮。
      該沉淀池有以下幾方面的優點:
      1.將混合區、絮凝區與沉淀池分離,采用矩形結構,簡化池型;
      2.沉淀分離區下部設污泥濃縮區,占地少;
      3.在濃縮區和混合部分之間設污泥外部循環,部分濃縮污泥由泵回流到機械混合池,與原水、混凝劑充分混合,通過機械絮凝形成高濃度混合絮凝體,然后進入沉淀區分離。
      4、新型中置式高密度沉淀池
      新型中置式高密度沉淀池是上海市政工程研究總院設計的新池型,該工藝過程集中了斜管沉淀池、機械攪拌澄清池和高密度沉淀池的優點,將混合、絮凝、沉淀、污泥濃縮綜合于一體。中置式高密度沉淀池設有5個過程區:混合區、絮凝反應區、分離沉淀區、濃縮排泥區和分離出水區。
      新型中置式高密度沉淀池有以下優點:
      1、占地小;
      2、絮凝時間較短,由于污泥回流,可形成高濃度混合液,大大提高了絮凝效果,縮短了機械攪拌階段的絮凝時間;
      3、布水均勻,由于采用了池中向兩側均勻布水形式,大大縮短了布水路徑,從而有效避免了布水不均影響出水水質的問題;


      4、減少了加藥量;
      5、沉淀池的水流流勢合理,由于進出沉淀池水流是由下而上再由下而上垂直運動,泥水分離效果更*,不宜跑礬花;
      6、水廠可不設濃縮池,由于沉淀池底采用濃縮刮泥,污泥含固率高,可直接進行脫水處理;
      7)結構設計簡單,布置簡潔合理。

      無動力一體化污水處理系統生物膜法是一種的廢水處理方法,具有污泥量少,不會引起污泥膨脹,對廢水的水質和水量的變動具有較好的適應能力,運行管理簡單等特點。生物膜法是使微生物附著在載體表面上并形成生物膜,當污水流經載體表面時,污水中的有機物及溶解氧向生物膜內部擴散。膜內微生物在有氧存在的情況下對有機物進行分解代謝和機體合成代謝,同時分解的代謝產物從生物膜擴散到水相和空氣中,從而使廢水中的有機物得以降解。
      生物膜法中生物膜的形成與那些因素有關?
      活性污泥法和生物膜法的區別不僅僅是微生物的懸浮與附著之分,更重要的是擴散過程在生物膜處理系統中是一個必須考慮的因素。在生物膜反應器中,有機污染物、溶解氧及各種必須的營養物質首先要從液相擴散到生物膜表面,進而進到生物膜內部,只有擴散到生物膜表面或內部的污染物才有可能被生物膜內微生物分解與轉化,終形成各種代謝產物。另外,在生物膜反應器中,由于微生物被固定在載體上,從而實現了SRT與HRT(水力停留時間)的分離,使得增殖速率慢的微生物也能生長繁殖。因此,生物膜是一穩定的、多樣的微生物生態系統。
      微生物在載體上的掛膜可分為微生物吸附和固著生長兩個階段。
      生物膜的形成與載體表面性質(載體表面親水性、表面電荷、表面化學組成和表面粗糙度)、微生物的性質(微生物的種類、培養條件、活性和濃度)及環境因素(PH值、離子強度、水力剪切力、溫度、營養條件及微生物與載體的接觸時間)等因素有關。
      1、載體表面性質
      載體表面電荷性、粗糙度、粒徑和載體濃度等直接影響著生物膜在其表面的附著、形成。在正常生長環境下,微生物表面帶有負電荷。如果能通過一定的改良技術,如化學氧化、低溫等離子體處理等可使載體表面帶有正電荷,從而可使微生物在載體表面的附著、形成過程更易進行。載體表面的粗糙度有利于細菌在其表面附著、固定。

      一方面,與光滑表面相比,粗糙的載體表面增加了細菌與載體間的有效接觸面積;另一方面載體表面的粗糙部分,如孔洞、裂縫等對已附著的細菌起著屏蔽保護作用,使它們免受水力剪切力的沖刷。
      研究認為,相對于大粒徑載體而言,小粒徑載體之間的相互摩擦小,比表面積大,因而更容易生成生物膜。另外,載體濃度對反應器內生物膜的掛膜也很重要。Wagner在用氣提式反應器處理難降解物廢水時發現,在載體質量濃度很低情況下,即使生物膜厚達295μm,還是不能達到穩定的去除率。但是,在載體濃度為20-30g/L時,即使只有20%的載體上有75μn厚的生物膜,反應器依然能達到穩定的(98%)去除率,COD負荷zui高可達58kg/(m3·d)。

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