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河源一體化污水處理設備

簡要描述:

河源一體化污水處理設備混合液揮發性懸浮固體濃度是指混合液懸浮固體中有機物的重量(通常用600℃下的燒灼減量來測定),故有人認為能較MLSS更確切地代表活性污泥微生物的數量。不過MLVSS中還包括非活性的不能降解的有機物、也不是計量MLSS的較理想指標,對于生活污水,常在0.75左右。

產品時間:2024-09-06

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河源一體化污水處理設備

魯盛環保:河源一體化污水處理設備

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 中水回用處理技術與工藝
中水回用處理一般包括初級處理、二級處理和深度處理。初級處理一般為格柵(也用小孔徑毛發收集器,來截留原水中的毛發等大的顆粒物)和調節池,去除水中的大的懸浮顆粒物和均和水質,以保護后續設備的正常運行。二級處理為主要處理設備,來處理原水中的可溶性污染物。深度處理以過濾、消毒為主,保證出水達標。
中水回用的處理技術主要包括生化法、物化法和膜處理法。生化法是利用水中的好氧或厭氧微生物來分解水中的有機物,有時也聯合運用,以達到凈化水質的目的,以活性污泥法和生物接觸氧化法為主。物化法主要有混凝沉淀、過濾、活性炭吸附和離子交換法等,主要處理優質雜排水。膜處理技術一般采用超濾(微濾)或反滲透膜處理,其優點是SS 去除率很高,占地面積少等優點,但費用較高。目前常用的是膜生物反應器,它處理效率高、出水水質好,設備緊湊、占地面積小,易實現自動化。


生化處理技術
生物接觸氧化法
這是目前采用較多的工藝,其主要流程:
原水→格柵→曝氣調節池→接觸氧化池→二沉池→過濾→消毒→出水
實踐證明,該設施CODCr 去除率達90.7%,BOD5 去除率達97.4%,SS 去除率達97% ,NH3-N 去除率達70%,PO43--P去除率達85%,其成本也較合適。
生物接觸氧化法又稱浸沒式曝氣生物濾池,是在生物濾池的基礎上發展起來的,是介于活性污泥法和生物濾池二者之間的生物處理技術,有以下特點:
1)具有較高的容積負荷,處理效率高,出水效果好;
2)dui沖擊負荷有較強的適應力,不需要污泥回流,不存在污泥膨脹問題,運行管理方便;
3)但是它的填料易于堵塞,布氣、布水不均勻。采用二級生化處理時,多采用A/O 和A2/O。它不但有很好的脫氮除磷功能,還能去除一部分有機污染物,對于輕度污染的廢水,有很好的效果。

污泥負荷大小與COD或BOD的去除率有何關系?他們之間有沒有聯系的公式表示?
回答:原則上污泥負荷越高,去除率就越低。所以,寧愿低負荷,也不要高負荷運行,否則,進水水質波動的話,出水就容易超標了。


問題2:請問生物選擇池是加曝氣抑制絲狀菌還是不加曝氣抑制絲狀菌?
回答:不加的。
問題3:請問如何通過F/M值校核MLSS值是否合適?
答:這個有點困難了,好的校正方法自然是你的出水是否是運行過程中處于佳狀態,這個比任何理論計算要更好,如果要提前判斷,還是通過SV30來判斷MLSS值是否合理,比如從顏色,沉降比值,懸浮顆粒物狀態等。

問題4:書上說斜管沉淀池的配水區高度應不小于1.2~1.5m,是什么原因呢?  本人的方案中,設計水量只有2m3/h,對設備體積有限制,如果配水區高度設計為0.5m,是否有什么不妥哈?  還有我設計的多級旋流式絮凝池和斜管沉淀池聯合使用,根據公式算下來,斜管沉淀池的占地面積比絮凝池的占地面積還要小,是不是不應該出現這種情況呢?
回答:配水區高度過高,會出現短流,故有所限制;太低的話,流速過快會出現紊流。  斜管沉淀池效率較高,設計后比絮凝池小也并非不正常。
最近在做個大水量河道治理的工程項目,4萬噸每天.想在泵前加藥劑,但為了更好的使其混合.除了管道混合器還有別的更好的混合裝置沒(不能建較大的構筑物)?是否管道混合器就可以足夠滿足混合效果?加藥點、管道泵、止回閥、混合器的安裝順序是怎么的?
回答:管道混合器即可,選型可以和廠家協商的,包括加藥點,你無需自己費心的,該別人做的是就不要自己參與過多了,也不是專業的。  吸水管段無需止回閥,應該要底閥的,出水管看看高程,出水管短,高程不的得話也不需要的。

A2O 工藝具有同時去除有機物、氮和磷,且總水力停留時間(hydraulic retention time,HRT) 短、易操作控制、處理水量大、運行費用較低等優點,是中國污水處理最簡單的同時脫氮并除磷的工藝之一.但該工藝也存在著缺點,在同一反應系統中同時存在聚磷菌和硝化細菌,由于聚磷菌和硝化細菌對污泥齡要求不一樣,這將引起2 種細菌對污泥齡要求的矛盾.針對A2O 工藝存在的缺陷,提出了A2OBAF聯合工藝,該聯合工藝中A2O 系統主要完成的是有機物的去除、除磷、反硝化,而將曝氣生物濾池(biological aerobic filter,BAF) 置于二沉池之后,主要目的是完成硝化,BAF 的部分出水回流到A2O系統的缺氧段為反硝化作用和缺氧吸磷作用提供相應的電子受體.該雙污泥工藝解決了傳統A2O 工藝硝化菌與聚磷菌泥齡矛盾,且最da程度地發揮了活性污泥與生物膜這2 種處理技術的優勢.因硝化作用在BAF 中進行,使得回流污泥中不含或含有少量的硝態氮,從而進一步解決了在厭氧區反硝化菌與聚磷菌對碳源的爭奪.

反硝化除磷菌可在缺氧的環境下,利用硝態氮或亞硝態氮為電子受體氧化體內貯存的PHA,從環境中攝磷達到脫氮和除磷的雙重目的.該A2O-BAF工藝在處理低碳氮比生活污水時存在反硝化除磷現象,而反硝化除磷可節省約50% 化學需氧量(chemical oxygen demand,COD) 和30% 氧的消耗量,相應減少剩余污泥量50%,緩解了反硝化菌與聚磷菌對碳源的爭奪,彌補了碳源缺乏的不足.
混合型城市污水進水負荷波動較大且水質復雜,其包含工業廢水和生活污水(工業廢水所占比例為60%~80%,生活污水占20%~4個0%),典型的特點為污水中COD偏高。加之目前國家環境標準對污水處理廠出水水質的要求越來越高,采用傳統的污水處理工藝處理混合型城市污水,難以達到排放標準的要求。

水解酸化能較大程度地提高污水的可生化性,可為后續的微生物降解有機污染物創造良好的條件,不僅縮短了反應時間,也降低了處理能耗;氧化溝具有較長的水力停留時間、較低的有機負荷和較長的污泥齡,可結合推流和*混合的特點,有利于克服短流和提高緩沖能力,并具有明顯的溶解氧濃度梯度,其應用前景廣闊。目前,城市污水處理廠很少采用水解酸化反應器作為前置構筑物,同時也基本沒有對氧化溝進行厭氧強化、溶解氧和污泥回流的調控。水解酸化-厭氧-改良Carrousel氧化溝工藝是較為創新的嘗試,其可有效緩解混合型城市污水水質波動的劇烈負荷沖擊,更好地保障后續除磷工藝的高效穩定運行。

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