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WSZ-0.5地埋式污水處理設備

簡要描述:

WSZ-0.5地埋式污水處理設備生物接觸氧化工藝與曝氣生物濾池工藝相結合
其工藝主體為:
化糞池→厭氧水解→生物接觸氧化→曝氣生物濾池→消毒
曝氣生物濾池與傳統的活性污泥法相比容積小,占地面積小,且不需要二沉池,出水質量高,運行費用低,易掛膜,便于自動控制和后期少等優點,但是曝氣生物濾池對進水SS 要求較高,水頭損失較大,且除磷作用有限,需要經過一定的預處理或與其他工藝組合使用,用于污水回用的深度

產品時間:2024-09-06

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WSZ-0.5地埋式污水處理設備

魯盛環保:WSZ-0.5地埋式污水處理設備

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 處理污水的主體部分為水解酸化池、二級接觸氧化池和沉淀池,它們的結合同時創造了厭氧、好氧兩種環境,通過好氧菌的硝化作用以及厭氧菌的反硝化達到脫氮的效果,而這些微生物代謝過程也消耗了污水中的有機碳源,另外厭氧、好氧兩種環境的交替出現也為聚磷菌的生長創造了良好條件,從而達到很好的除磷效果。因此,該工藝既滿足了傳統接觸氧化法對COD、BOD5的去除,同時也滿足了脫氮除磷的要求。
主要處理單元及特點
(1)格柵井,1座,鋼結構,尺寸為3.0 m×0.8 m×2.1 m。內設機械格柵1套,柵寬0.78 m,柵條間隙 5 mm,安裝角度70°,用于去除污水中的塊狀、帶狀漂浮物和懸浮物,避免其積累、堵塞工藝后續構筑物和設備、管道等,保證后續構筑物的正常運行。
(2)水解酸化池,1座,鋼結構,尺寸為6.0 m×3.0 m×3.0 m,有效水深1.6 m,容積為28.8 m3,設計停留時間2.9 h,流態為推流式。一方面兼性微生物通過酸化作用使大分子有機物分解為小分子有機物,提高污水的可生化性;另一方面后續好氧處理后的沉淀污泥部分回流至水解酸化池,在底部厭氧微生物的作用下利用污泥中的硝酸鹽及原水中的有機物進行反硝化,去除污水中的氨氮和硝化污泥,從而減少了污泥量。


(3)調節池,1座,鋼結構,尺寸為9.0 m×3.0 m×3.0 m,有效水深1.6 m,調節容積為43 m3,設計停留時間為4 h,流態為推流式。由于生活污水的水量水質不均勻,因此調節池對水量和水質起調節作用,以增強其耐沖擊負荷能力。池內設污水提升泵2臺,由浮球閥根據水位自動控制,將調節池污水提升至接觸氧化池,保證后續構筑物的連續工作,并調節系統穩定性,池內還設有穿孔曝氣裝置以防止污泥沉淀。
考慮到成本及節約用地,在不影響處理效果的前提下,將水解酸化池與調節池合建,污水由調節池上部隔板預留孔進入調節池。
(4)接觸氧化池,2座,鋼結構,單座尺寸為4.5 m×3.0 m×3.0 m,有效水深2.6 m,容積為70.2 m3,設計流量停留時間7.0 h,流態為推流式。池中采用新型彈性立體填料,這種填料比表面積大,微生物掛膜、脫膜方便,且體積負荷比較低。池底采用鼓風曝氣系統,使好氧菌有足夠的氧氣利用水中的有機物進行新陳代謝,將水中污染物降解成CO2和水。微生物在好氧池中處于自身氧化階段,因此產生污泥量較少,減少了后續污泥處理麻煩。

請問V型濾池和曝氣生物濾池的區別是什么啊,難道就因為是從V型槽里進水就叫V型濾池嗎,它的效果比曝氣生物濾池好很多嗎?


答:V型濾池用在自來水過濾也比較多,不具備曝氣功能,故通常不作為處理污水。  曝氣生物濾池濾料上附著生物膜,處理廢水常用。
生物塔是一個什么樣的構筑物,和生物接觸氧化池的區別在哪里?
回答:生物塔是廢水通過自上而下流過生物塔內的填料,通過生物塔填料上生長的微生物來去除有機物。停止運行時,生物塔內不留水體。  而生物接觸氧化池,填料是浸泡在廢水內的。
在生化處理時,對于一些無機離子比如硫酸根離子、氯離子應該控制到什么程度?

答:具體數據不詳,由于微生物具備被馴化作用,故無機鹽進水濃度是否會對活性污泥造成沖擊,尚要考慮活性污泥被馴化程度、MLSS濃度、接觸時間等;為此通過出水效價來判斷單套系統對無機鹽的承受能力比較可行。
您接觸過的什么類型的有機廢水是生化方法沒有任何效果的?
回答:1、活性污泥具備良好的吸附性能,即使分解緩慢,初期吸附導致的污染物去除效果也很好的。但是,實際工作中,往往培菌失敗導致的去除效率問題較為多見,出現這樣的問題有一種情況就是難降解類廢水,有毒物質廢水等。
2、由于存在抑制微生物生長的環境所以比較困難的。應對這樣的情況,往往是加大物化去除效果,配以厭氧處理,最后添加好氧處理的工藝。實際工作中,涂裝水幕循環液,COD濃度上萬,好氧處理直接應對含苯廢水,處理效果不是太好。
染整廢水的PH值11以上,用硫酸(不是廢硫酸)調節PH,對UASB和活性污泥池有影響嗎?
回答:那要看看調整后的廢水硫化物、鹽度是否超過微生物的正常適應濃度了。

膜處理技術
膜生物反應器(MBR,Membrane Biological Reactor),是將生物的降解作用與膜的高效分離技術結合使用的新型水處理工藝。它以膜組件能將生化反應池中的活性污泥和大分子有機物質截留住,省掉二沉池,在生物反應器中保持高活性污泥濃度,減少污水處理設施用地[6],并保持較高的出水水質,膜生物反應器被認為是處理灰水工藝穩定,并能消除病原體的新技術,它分為浸沒式生物反應器、分置是生物反應器和復合式生物反應器。

近年來,已逐步應用于城市污水和工業廢水的處理中,并在越來越廣泛的應用于中水回用。MBR 法應用于中水回用工程具有去除效率高、出水穩定、處理負荷高、剩余污泥少、操作方便,占地面積少等特點,不足之處在于膜表面易形成附著層,使膜通量下降,易產生膜污染,清洗困難,成本費用高,在國內應用還不廣泛。但由于其對細菌、有機物、氨氮等去除率高,出水水質穩定,處理后的水也能滿足國家規范再生水做冷水的水質指標標準,具有推廣應用價值。

利用膜技術處理污水一般與其他工藝結合使用,典型流程如下:
原水→格柵→調節池→絮凝沉淀→膜處理→消毒→出水
原水→格柵→調節池→生化處理→膜處理→消毒→出水
實踐證明使用膜處理工藝在運行周期內,出水CODCr 去除率為88%,BOD5 去除率95%,SS 去除率為99%,氨氮去除率為91%,出水水質達到城市污水再生利用城市雜用水標準(GB/T18920-2002)的要求。
在國外,有利用浸沒型膜生物反應器的實例,運行效果不錯。浸沒式生物反應器膜通量低于關鍵滲透通量,但其通常在低壓下運行,較分置式節省。此外,還有循環垂直流生物反應器, 適用于小規模水處理系統的有益補充。
中水回用是實現水的資源化,減少水污染的有效途徑,實現了經濟效益與環境效益的統一。但由于目前人們的資源意識較差,用水不節約,相關法律不夠完善,資金及技術方面還不盡如人意,加上水的價格偏低以及對回用中水的安全性的考慮,中水回用的推廣還未十分廣泛。盡管中水回用對于一些地區來說是必要和可靠的選擇,但對于加大中水回用力度還是很有潛力的,尤其對水資源缺乏的今天有著重要的意義。在國家相關政策及技術的支持和要求下,中水回用必將成為今后發的趨勢。

進水流量變化在多少幅度范圍內,沉沙系統,生化系統等的處理效果不受影響?
回答:沉砂系統:25%左右  生化系統:要看持續時間,如果不超過12小時的話,30%左右。

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