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10噸/天地埋式一體化污水處理設備

簡要描述:

10噸/天地埋式一體化污水處理設備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(yōu)點,將混合、絮凝、沉淀、污泥濃縮綜合于一體。

產品時間:2024-09-06

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10噸/天地埋式一體化污水處理設備

10噸/天地埋式一體化污水處理設備

 MBBR(生物流化床)工藝是由挪威科學技術大學研發(fā),由于該工藝是將活性污泥和生物膜兩種方法的機理相結合,既不存在活性污泥法剩余污泥多且易發(fā)生污泥膨脹等缺點,又可以避免生物膜老化,需要定期反沖洗等生物膜工藝的缺陷。因此,在國內外污水處理行業(yè)受到重視。20世紀80代后在歐洲得到應用,現在許多國家將MBBR工藝用于處理生活污水和各類工業(yè)廢水。從90年代開始,MBBR工藝在我國逐漸開始研究,但是用于升級改造的污水廠較少。
近年來,隨著人們在生活中對水的需求量的增強以及環(huán)保壓力的加大,如何能夠更加高效處理生活污水中氮,有機污染物物這個問題越來越受到重視。我國常規(guī)的污水處理廠多以好氧生物處理(如傳統(tǒng)活性污泥法)為主體,可生化性好,對BOD的去除率可達90%以上。

但是氮元素仍留在污水中,并沒有被去除。處理高NH3-N污水依然是目前污水處理行業(yè)的難題,很多污水廠面臨升級改造的迫切任務。鄭敏等將改良生物流化床(MBBR)工藝用于處理河道污水,于龍等對MBBR工藝處理制藥廢水進行了研究,此外,還有許多學者研究了將其用于處理其他工業(yè)廢水和生活污水中的實驗研究,得出MBBR工藝對水中氮磷等污染物具有良好的去除效果。隨著環(huán)境污染問題的日益加重,污水處理工藝越來越受到重視,國內外對于MBBR的研究也漸趨成熟。
特異性移動床生物膜反應器(SMBBR),是中丹康靈(北京)生物技術有限公司基于該公司的一項發(fā)明的改進技術。工藝通過投加高度親水物質和增效菌,使懸浮填料表面形成生物膜,膜中密集的好氧菌?厭氧菌?兼性菌?真菌?原生動物以及藻類等微生物組成了一個生態(tài)系統(tǒng),進而水中的有機物和氮得到去除。該工藝有機的結合了MBBR和活性污泥工藝的耐沖擊性強和不堵塞等優(yōu)點,同時又具有比現有生物膜工藝更好的有機物去除效果和脫氮效果。

新型中置式高密度沉淀池有以下優(yōu)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。
攔截式沉淀池
攔截式沉淀池是集重力、碰撞吸附力、接觸吸附力等多種沉降作用于一體的沉淀池,提高了顆粒沉降效率。攔截式沉淀池是在池內裝有攔截體,對水中自由運動的顆粒設置障礙,顆粒運動時與攔截體在三維空間發(fā)生碰撞,這樣運動顆粒在三維空間上與固定的攔截體實現了碰撞靜止,即顆粒運動速度為零。

這是由于顆粒靠攔截體摩擦力的約束,便于附著和吸附在攔截體上,攔截體吸附了無數小顆粒靜止的等待不斷運動的顆粒碰撞,結成大泥團,當泥團達到足夠質量后便克服攔截體摩擦力沉淀下來。由于水中顆粒運動是在三維空間上與固定的攔截體碰撞沉淀,因此呈現出多向性和短距離,不論顆粒尺寸、質量、形狀有何差異,只要與攔截體碰撞均能附著在攔截體上形成大泥團沉淀。攔截沉淀對于處理低濁水效果十分理想,不使用助凝劑,處理相同水量,攔截沉淀池可較其他沉淀池混凝劑用量降低20%左右。

碳源與濕地脫氮
根據反硝化原理,反硝化過程是NO3-在反硝化細菌的作用下被還原為N2或N2O從污水中溢出,其中反硝化菌可以利用碳源作為電子供體來脫氮,因此碳源對濕地反硝化脫氮效果的影響很大。
人工濕地中的碳源主要包括進入濕地的污水中所含的碳源、內源碳和外加碳源。濕地中的內碳源主要包括微生物分解或植物根系分泌產生的有機物質、植物枯落物分解產生的有機物質和基質中沉積的有機物質。外加碳源包括糖類物質(葡萄糖、蔗糖、果糖等)和液體碳源(甲醇、乙醇、乙酸等)為主的易生物降解的傳統(tǒng)碳源、天然植物材料(植物秸稈、農業(yè)廢棄物、植物枯葉等)和天然有機物(報紙、棉花、稻殼等)為主的新型碳源。

以糖類物質和液體碳源為外加碳源時,費用較高,同時也增加了處理工藝的運行成本,且甲醇、乙酸等有機碳源具有一定毒性,也進一步阻礙其開發(fā)使用。為了進一步降低水體脫氮的成本,一些來源充足、取材方便且成本低廉的天然植物材料和天然有機物等新型碳源正日益受到廣泛關注。

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