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60m3/d地埋式一體化污水處理設備

簡要描述:

60m3/d地埋式一體化污水處理設備PDS 轉鼓式一體化裝置的核心是旋轉生物處理單元,初沉池沉降大部分懸浮物及無機顆粒物之后,處理水進入缺氧池進行反硝化,實現生物脫氮,之后進入生物轉鼓高效降解污染物,伴隨著反應的進行,老化的生物膜在二沉池里得以沉降去除。

產品時間:2024-09-06

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60m3/d地埋式一體化污水處理設備

魯盛環保:60m3/d地埋式一體化污水處理設備

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屠宰廢水的特點:(1)水質、水量變化大。屠宰廢水的排放主要集中在夜間,白天相對較少。(2)廢水濁度大。固體懸浮物濃度高,并伴有難聞的腥臭味。(3)屠宰廢水屬于典型的高濃度有機廢水,COD一般為1 500~3 800 mg/L,最高時可達6 500 mg/L,可生化性較好,水質營養豐富,非常適宜微生物繁殖生長。(4)屠宰廢水顏色呈紅褐色,含有大量的脂肪、血液、內臟殘屑、毛發和糞便等污染物,油脂含量高。屠宰廢水若直接外排,水中的營養物質和腸胃病菌及寄生蟲卵等會對地表水、地下水造成嚴重污染。屠宰廢水中的微生物分解有機物和懸浮物時,需大量的溶解氧,從而造成水質惡化,影響正常的生活生產用水。
屠宰廢水處理的應用研究


單一生物處理技術
SBR工藝之所以能用來處理屠宰廢水,是因為屠宰廢水的水質易生物降解,且含有微生物及其生長所需的碳、氮、磷等營養物質,有機物易被細菌分解。SBR工藝對水質的變化適應性強,處理效果良好,但對油脂、SS等的去除效果較差。張耀華采用SBR工藝處理武漢市某肉聯廠的廢水,經過一個多月的運行證實,各項指標都可達到較好的水平,但處理過程中溶解氧變化較大,造成妨礙沉降的有害微生物大量繁殖,出水水質不佳。楊建等用已馴化好的污泥處理屠宰廢水,出水COD去除率可穩定在75%左右,但出水VFA對反應器的運行效果影響較大,造成水質酸化。何健洪采用周期循環活性污泥法(CASS工藝)處理屠宰廢水,進水COD達1 800~2 200 mg/L,出水COD≤100 mg/L,去除率達95%以上,達到國家《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)的一級標準,但工藝運行過程中曝氣強度大,造成工程費用達0.68元/m3以上。表 1列出了某些單一工藝處理屠宰廢水的優缺點,單一的SBR、混凝沉淀、預發酵、厭氧折流板反應器(ABR)和厭氧生物濾池(AF)工藝處理屠宰廢水都有不足,處理效果較差。

污水處理-生物處理方法
生物處理是利用微生物來吸咐、分解、氧化污水中的有機物,把不穩定的有機物降解為穩定無害的物質,從而使污水得到凈化。現代的生物處理法,按作用微生物的不同,可分好氧氧化和厭氧還原兩大類。前者廣泛用于處理城市污水和有機性工業廢水。好氧氧化應用較廣包含著很多藝種工藝和構筑物。生物膜法(包含生物過濾池、生物轉盤)、生物接觸氧化等多種工藝和構筑物。活性污泥法和生物膜法都是人工生物處理方法。此外還有農田和池塘的天然生物處理法,即灌溉田和生物塘。生物處理成本低廉,因此是目前應用*泛的污水處理方法。


活性污泥生物處理法往往在其前面先加以物理處理,因此,活性污泥法處理屬于二級處理范疇。經過物理處理和活性污泥處理后產生污泥,二級處理污水廠的污泥主要有初沉污泥和剩余生物污泥兩種。一般污泥量約是污水量的5‰~7‰(含水率95%)。污泥富有肥效,但又含細菌和寄生蟲卵,還可能含有毒重金屬。在利用應適當處理,處理污泥采用得較多的方法是厭氧消化中會產生大量的消化氣(沼氣),沼氣是可燃的有用氣體。消化后的污泥含水率仍很高,不易運送。因此,還需要進行脫水,干化等處理。

什么是廢水處理量或BOD5去除總量和處理質量?
污水處理量或BOD5去除總量:每日進入污水廠處理的總污水流量(以m3/d計),可作為污水廠處理能力的一個指標。每日去除BOD5的總量亦可作為污水廠處理能力的指標。去除BOD5總量等于處理流量與進出水BOD5差值的乘積,以kg/d或t/d為單位。
處理質量
二級污水處理廠以出廠的BOD5與SS值作為處理質量指標。按新制訂的污水處理廠出水排放標準,二級污水處理廠出水BOD5、SS均小于30mg/L。處理質量也可用去除率來衡量。進水濃度減出水濃度除以進水濃度即為去除率。氨氮、TP出水值或去除率也應用于處理質量指標。

氨氮廢水成分復雜,可生化性較差,去除方法主要以折點氯化法和吹脫法等常規物化脫氮技術和生物脫氮為主,其中物化脫氮存在二次污染、處理成本較高等問題,而低碳氮比條件下,生物脫氮難以較好地實現對氮的去除。電化學氧化法因具有運行成本低、效率高、無二次污染、設備簡單等特點,兼具氧化、氣浮、絮凝、殺菌等作用已越來越多地用于含氨氮廢水的處理。
廢水中氨氮的電化學氧化過程包括直接氧化和間接氧化。直接氧化是指氨氮在極板上失去電子,最終轉化成N2去除;而間接氧化主要通過電解過程中產生的羥基自由基、過氧化氫、活性氯(Cl2、HOCl和OCl-)和過硫酸根等強氧化劑氧化氨氮并最終將其去除。

褚衍洋等采用Ti/TiO2-RuO2-IrO2電極考察了氨氮的直接電化學氧化及其在兩種液相電解質體系下(存在氯離子與否)的氧化效果,發現不存在氯離子時NH4+-N的電化學氧化可被忽略,但游離態氨氮(NH3-N)在約1.25 V 陽極電位下可發生直接氧化;當電解質中存在氯離子時,有效氯的生成使氨氮的氧化效率顯著提高,在堿性體系下氨氮的去除包括間接電化學氧化和直接電化學氧化,但以前者為主。朱艷等采用自制PbO2粉末多孔電極處理氨氮廢水,發現投加氯離子能顯著提高氨氮的電化學氧化速率;氯離子存在條件下,氨氮的去除主要靠電催化過程產生的強氧化性·OH、HClO的作用,其去除率隨初始pH 的增大而增大。

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