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WSZ-A/O-0.5地埋式一體化污水處理設備

簡要描述:

WSZ-A/O-0.5地埋式一體化污水處理設備生化反應器流態會影響基質分布,從而影響反應器內微生物的性能與菌群結構。在相同氮負荷下運行SBR和CSTR以對比分析2種典型流態(推流式和*混合式)對活性污泥中硝化菌性能及其菌群結構的影響。

產品時間:2024-09-06

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WSZ-A/O-0.5地埋式一體化污水處理設備

WSZ-A/O-0.5地埋式一體化污水處理設備

 較強的耐沖擊負荷能力VT反應器分為循環氧化處理區和深度氧化區,進水在循環區與原污水充分混合,對進水的污染因子在反應器內迅速被稀釋,具有*的耐沖擊負荷能力。
由于反應器混合液具有很高的CO2濃度,對進水的PH值具有很強的緩沖作用,在進水PH局EPA所規定的*生物固體標準,可作為肥料無限制用于各種場所,是解決污泥最終處置問題的理想方法。
以一座100,000噸/日城市污水處理廠為例,每日剩余污泥量為1680m3/d(含水率99.2%,折合干泥13.44噸/日),采用VERTAD污泥消化工藝進行污泥的處理,只需在原有污泥脫水系統的基礎上增加占地260平方米,即可建成VERTAD污泥處理系統,產生的污泥可達到*標準,從而可安全方便地進行污泥的最終處置,避免目前污泥處置中產生的二次污染等情況。其運行費用可折算為每立方米污水增加電耗0.043度,總投資2440萬人民幣。


DM型生活污水處理組合裝置,采用A/O生物處理工藝,裝置設有缺氧、好氧的處理結構,可以去除生活污水污染物CODcr、BOD5、SS、NH3-N。該裝置可廣泛應用于工業開發區、港口、碼頭、醫院、賓館、航空港、居民住宅小區等生活污水處理及與生活污水性質相似的工業有機廢水處理。
工藝特點:
(1)采用成熟的A/O法處理工藝,處理效果穩定,可靠;
(2)污水處理設施為埋地式,不占用地上空間,占地面積小;
(3)污水處理設施的運行有較大的靈活性和調節余地,以適應水質水量的
變化;
(4)通過對沉淀地表面負荷,有效水深及滑泥斗傾斜角等設計參數的合理選擇,從而提高固液的效果;(5)采用微電腦控制系統,機電一體化,自動化程度高,運行成本低。

化學需氧量(COD),是在一定的條件下,采用一定的強氧化劑處理水樣時,所消耗的氧化劑量。它是表示水中還原性物質多少的一個指標。水中的還原性物質有各種有機物、亞硝酸鹽、硫化物、亞鐵鹽等,但主要的是有機物。因此,化學需氧量(COD)又往往作為衡量水中有機物質含量多少的指標。化學需氧量越大,說明水體受有機物的污染越嚴重。


化學需氧量(COD)的測定,隨著測定水樣中還原性物質以及測定方法的不同,其測定值也有不同。目前應用最普遍的是酸性高錳酸鉀氧化法與重鉻酸鉀氧化法。高錳酸鉀(KMnO4)法,氧化率較低,但比較簡便,在測定水樣中有機物含量的相對比較值時,可以采用。重鉻酸鉀(K2Cr2O7)法,氧化率高,再現性好,適用于測定水樣中有機物的總量。有機物對工業水系統的危害很大。嚴格的來說,化學需氧量也包括了水中存在的無機性還原物質。
通常,因廢水中有機物的數量大大多于無機物質的量,因此,一般用化學需氧量來代表廢水中有機物質的總量。在測定條件下水中不含氮的有機物質易被高錳酸鉀氧化,而含氮的有機物質就比較難分解。因此,耗氧量適用于測定天然水或含容易被氧化的有機物的一般廢水,而成分較復雜的有機工業廢水則常測定化學需氧量。

總磷(tp)是水樣經消解后將各種形態的磷轉變成正磷酸鹽后測定的結果,以每升水樣含磷毫克數計量。數值越大證明水中含有的正磷酸鹽越多,過量磷是造成水體污穢異臭,使湖泊發生富營養化和海灣出現赤潮的主要原因。
測定方法:
常用測定方法有3種:
①釩鉬磷酸比色法。此法靈敏度較低,但干擾物質較少。
②鉬-銻-鈧比色法。靈敏度高,顏色穩定,重復性好。
③氯化亞錫法。雖靈敏但穩定性差,受氯離子、硫酸鹽等干擾。

VT污水處理工藝具有以下特點:、

低的運行費用VT工藝的運行費用低,去除每公斤BOD耗電小于0.8度,較低的運行費用主要是有以下方面原因:———高的氧轉移率和低曝氣量傳統工藝的轉移率一般為15%左右,而VT工藝由于反應器深度達到100米左右,大大提高氧的溶解度,同時通過技術革新,污水同空氣的接觸時間比深井曝氣工藝大為延長,所以轉移率大為提高,最高可達到86%,在CHVERONFEFINERY中,通過現場測試發現,原所注入空氣中含氧為21%,在反應器頂部所排放的廢氣中,其含氧量為3~4%,二氧化碳含量則達到18%左右,說明氧的轉移率達到近905,所需的氣量為傳統工藝的15%,即約1/6,而在供應同樣空氣量的情況下考慮壓力的因素,電耗將高3倍,二者合一綜合考慮,VERTREAT工藝比傳統污水處理工藝節省電耗58%。

此工藝不但氧轉移效率高,而且高壓空氣的利用也是十分巧妙,壓縮氣體在充氧的同時,完成了溶氣功能,為活性污泥氣浮分離、濃縮二步一次完成;壓縮空氣在充氧的同時,還完成了混合液的攪拌功能,保證了混合液與原污水的充分混合,最后壓縮空氣在充氧的同時,還完成了混合液的推流功能,保證混合液按工藝設計要求進行環流和潛流,確保污水在反應器中的反應時間及去除效率。因此本工藝實際上是一氣多用:即充氧、混合液的推流、攪拌、泥水分離、污泥濃縮及污泥回流。其節能效果是目前任何工藝無法相比的。

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