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50噸/日一體化生活污水處理設備
  • 發布日期:2019-12-09      瀏覽次數:1340
    • 50噸/日一體化生活污水處理設備

      處理污水?采購污水處理設備?

      魯盛公司生產:地埋式一體化污水處理設備、氣浮機、二氧化氯發生器、斜管沉淀設備、厭氧塔、機械格柵、疊螺污泥脫水機、玻璃鋼設備等。

      我們為客戶提供送貨上門、派技術安裝、技術培訓、本地售后、維護等服務。

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      厭氧生物處理是在厭氧條件下,形成了厭氧微生物所需要的營養條件和環境條件,利用這類微生物分解廢水中的有機物并產生甲烷和二氧化碳的過程。
      高分子有機物的厭氧降解過程可以被分為四個階段:水解階段、發酵(或酸化)階段、產乙酸階段和產甲烷階段。
      1.水解階段水解可定義為復雜的非溶解性的聚合物被轉化為簡單的溶解性單體或二聚體的過程。
      2.發酵(或酸化)階段發酵可定義為有機物化合物既作為電子受體也是電子供體的生物降解過程,在此過程中溶解性有機物被轉化為以揮發性脂肪酸為主的末端產物,因此這一過程也稱為酸化。
      3.產乙酸階段在產氫產乙酸菌的作用下,上一階段的產物被進一步轉化為乙酸、氫氣、碳酸以及新的細胞物質。
      4.甲烷階段這一階段,乙酸、氫氣、碳酸、甲酸和甲醇被轉化為甲烷、二氧化碳和新的細胞物質。
      酸化池中的反應是厭氧反應中的一段。
      厭氧池是指沒有溶解氧,也沒有硝酸鹽的反應池。缺氧池是指沒有溶解氧但有硝酸鹽的反應池。
      酸化池---水解、酸化、產乙酸,限制甲烷化,有pH值降低現象。工藝簡單,易控制操作,可去除部分COD。目的提高可生化性;
      厭氧池---水解、酸化、產乙酸、甲烷化同步進行。需要調節pH,不易操作控制,去除大部分COD。目的是去除COD。


      缺氧池---有水解反應,在脫氮工藝中,其pH值升高。在脫氮工藝中,主要起反硝化去除硝態氮的作用,同時去除部分BOD。也有水解反應提高可生化性的作用。
      水解酸化池內部可以不設曝氣裝置,控制停留時間再水解、酸化階段,不出現厭氧產氣階段,前兩個階段的COD去除率不是很高,因為他的目的只是將大分子的變成小分子有機物,一般去除率在20%左右,產氣階段的COD去除率一般在40%左右,但這是產生的硫化氫氣體要進行除臭處理,且達到產氣階段的停留時間要較前兩階段長,也就是要出現厭氧狀態。缺缺氧池內要設置曝氣裝置,控制溶解氧在0.3-0.8mg/l,利用兼氧微生物及生物膜來降解廢水中的有機物,接觸氧化池內的曝氣器要慎重選擇,既要保證供氧量,又要確保有利于生物膜的脫落、更新。一般不選用微孔曝氣器作為池底的曝氣器。
      好氧池就是通過曝氣等措施維持水中溶解氧含量在4mg/l左右,適宜好氧微生物生長繁殖,從而處理水中污染物質的構筑物;
      厭氧池就是不做曝氣,污染物濃度高,因為分解消耗溶解氧使得水體內幾乎無溶解氧,適宜厭氧微生物活動從而處理水中污染物的構筑物;
      缺氧池是曝氣不足或者無曝氣但污染物含量較低,適宜好氧和兼氧微生物生活的構筑物。
      不同的氧環境有不同的微生物群,微生物也會在環境改變的時候改變行為,從而達到去除不同的污染物質的目的。
      好氧池的作用是讓活性污泥進行有氧呼吸,進一步把有機物分解成無機物。去除污染物的功能。運行好是要控制好含氧量及微生物的其他各需條件的*,這樣才能是微生物具有大效益的進行有氧呼吸。
      厭氧處理是利用厭氧菌的作用,去除廢水中的有機物,通常需要時間較長。厭氧過程可分為水解階段、酸化階段和甲烷化階段。
      水解酸化的產物主要是小分子有機物,使廢水中溶解性有機物顯著提高,而微生物對有機物的攝取只有溶解性的小分子物質才可直接進入細胞內,而不溶性大分子物質首先要通過胞外酶的分解才得以進入微生物體內代謝。例如天然膠聯劑(主要為淀粉類),首先被轉化為多糖,再水解為單糖。纖維素被纖維素酶水解成纖維二糖與葡萄糖。半纖維素被聚木糖酶等水解成低聚糖和單糖。
      水解過程較緩慢,同時受多種因素的影響,是厭氧降解的限速階段。在酸化這一階段,上述第yi階段形成的小分子化合物在發酵細菌即酸化菌的細胞內轉化為更簡單的化合物并分泌到細菌體外,主要包括揮發性有機酸(VFA)、乳醇、醇類等,接著進一步轉化為乙酸、氫氣、碳酸等。酸化過程是由大量發酵細菌和產乙酸菌完成的,他們絕大多數是嚴格厭氧菌,可分解糖、氨基酸和有機酸。

      污水處理工藝主要包括三大類:1、物化法,2、活性污泥法,3、生物膜法。其中,物化法包括加藥澄清、活性炭吸附法、離子交換法和電滲析法等;活性污泥法包括氧化溝、A2/O、SBR、AB法等;生物膜法包括曝氣生物濾池、生物轉盤、接觸氧化池、生物流化床等工藝。因MBR屬于生化與膜法的結合,相當于提標或者替代二沉池的一種手段或者工藝,本文不再敘述,僅做生化部分的介紹。


      氧化溝工藝
      1、工藝簡介
      氧化溝又名氧化渠,因其構筑物呈封閉的環形溝渠而得名。它是活性污泥法的一種變型。因為污水和活性污泥在曝氣渠道中不斷循環流動,因此有人稱其為“循環曝氣池”、“無終端曝氣池”。氧化溝的水力停留時間長,有機負荷低,其本質上屬于延時曝氣系統。
      氧化溝利用連續環式反應池作生物反應池,混合液在該反應池中一條閉合曝氣渠道進行連續循環,氧化溝通常在延時曝氣條件下使用。氧化溝使用一種帶方向控制的曝氣和攪動裝置,向反應池中的物質傳遞水平速度,從而使被攪動的液體在閉合式渠道中循環。
      氧化溝一般由溝體、曝氣設備、進出水裝置、導流和混合設備組成,溝體的平面形狀一般呈環形,也可以是長方形、L形、圓形或其他形狀,溝端面形狀多為矩形和梯形。

      50噸/日一體化生活污水處理設備工藝優點
      ①循環流量大,使進水達到快速混合稀釋,具有很強的抗沖擊負荷能力。同時,由于氧化溝負荷低,一般是在延時曝氣條件下運行,水和固體停留時間長,固體總量大,因而dui沖擊負荷也有較強的緩沖作用;
      ②運行中水力條件好,不會產生污泥沉積,因而使出水水質穩定;
      ③由于表曝型氧化溝采用倒傘型表面曝氣機,它的支承方式為浮軸式,機械受力比較合理,因此具有使用壽命長、易于維修管理、能長期穩定運行等特點。采用倒傘型表明曝氣機,供氧能力大,設備數量少,日常維護工作量極小,且對運行管理人員沒有特殊要求;
      ④可以通過改變曝氣機的工作數量、轉速調整其供氧氧能力和可節省電耗;
      ⑤該工藝由于泥齡長,污泥在氧化溝中趨于相對穩定,不需要消化。
      ⑥該工藝流程簡單,構筑物少,控制管理較方便。
      工藝缺點
      ①池深淺,占地面積相對較大,基建投資較大,使得工程造價和征地費用增加;
      ②存在污泥膨脹問題;
      ③存在泡沫問題;
      ④存在污泥上浮問題;
      ⑤需要設置單獨的二沉池和污泥回流系統。
      4、適用范圍
      廣泛應用于大、中、小城市。
      A2/O工藝
      1、工藝簡介
      A2/O是一種有效的除磷脫氮工藝,是一種深度二級處理工藝,是傳統活性污泥工藝、生物硝化及反硝化工藝和生物除磷工藝的綜合,生物池通過曝氣裝置、推進器(厭氧段和缺氧段)及回流渠道的布置分成厭氧段、缺氧段、好氧段。A2/O生物除磷脫氮系統的活性污泥中,菌群主要由硝化菌和反硝化菌、聚磷菌組成。在除磷方面利用聚磷菌的好氧聚磷,厭氧釋磷起到除磷效果,脫氮方面在好氧階段硝化,厭氧階段反硝化起到脫氮的作用。
      2、工藝優點
      ①除磷脫氮效果明顯,工藝比較成熟、運行可靠;
      ②總的水力停留時間少于其他同類工藝;
      ③有效控制污泥膨脹;
      ④污泥中含磷濃度高,具有很高的肥效;
      ⑤運行中勿需投藥,兩個A斷只用輕緩攪拌,并不增加溶解氧濃度,運行費用低。

      好氧微生物處理
      在氧氣充足的條件下,微生物通過有氧呼吸作用將有機物分解。
      好氧微生物處理工藝主要有:
      ①氧化塘,以自然界的池塘、湖泊作為參照物,仿照非流動水具有自身凈化功能的原理,人為構建一個靜態污水池塘,污水中有機物主要由塘中細菌降解,細菌所需氧氣由藻類和其他光合微生物的光合作用以及水面上方的空氣提供。方法簡單易行,但只適合于輕度污染且量少的污水處理。

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