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        微動力一體化污水處理成套設備

        簡要描述:

        微動力一體化污水處理成套設備理想沉淀池的工作過程分析:假定條件為:①池內廢水按水平方向流動,從入口到出口,顆粒水平分布均勻,每個顆粒都按水平流速v流動;②懸浮顆粒在整個水深均勻分布,其水平分速等于廢水的水平流速v,每個顆粒的沉速固定不變;③顆粒一經沉淀就不再上浮。沉淀池內分流入區、流出區、沉淀區和污泥區四部分。

        產品時間:2024-09-07

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        微動力一體化污水處理成套設備

        濰坊魯盛水處理設備有限公司主產:地埋式一體化污水處理設備、氣浮機、UASB厭氧塔、斜管沉淀池、二氧化氯發生器、機械格柵、加藥裝置等污水處理設備。

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        微動力一體化污水處理成套設備價格

         曝氣技術的重要地位
        城市污水主要污染物成份基本都是容易被微生物分解的物質。在城市污水處理工藝技術方案中,采用曝氣充氧培養微生物對有機污染物質進行分解,這一基本原理都是相同的。一般都是采取初沉、曝氣、二沉、回流或排出的工藝流程;近年來還出現了曝氣、二沉、回流或排出的三合一體間歇式曝氣工藝。
        曝氣充氧是城市污水處理工藝運行中最重要的技術保障手段,也是工藝運行的動態控制核心;在城市污水處理運行費用中,動力消耗所占比例約為80%,而曝氣充氧能耗又要占裝置總動力消耗的約80%;由此可見,所選用的曝氣形式及技術在城市污水處理工藝技術方案中的重要地位。


        曝氣技術的基本分類
        ①傳統的分類曝氣技術傳統的分類方法是按照設備性質區分的,分為三種基本形式。
        表面曝氣—采用機械運動的方法,使水體表面不斷更新與空氣接觸;表面曝氣分為葉輪表面曝氣與轉刷(盤)表面曝氣兩種。
        射流自吸—利用水體的射流作用吸入空氣。
        鼓風曝氣—風機鼓風經曝氣器擴散向水體中輸入空氣(或純氧)。
        ②按照流體運動性質的新分類曝氣技術的實質就是使氣相中的氧向液相中轉移,傳統的分類方法難以反映曝氣技術的實質問題。使氣相中的氧轉移為液相中的溶解氧,是通過流體運動形成氣液接觸界面而完成的。
        鼓風曝氣是曝氣技術的發展趨勢
        在城市污水處理工藝技術中,有越來越多的工程技術人員認識到了鼓風曝氣技術具有動能消耗合理和充氧效率高的優點,因此鼓風曝氣技術在城市污水處理工藝技術中越來越得到普遍的應用。
        終端設備是鼓風曝氣技術的關鍵
        鼓風曝氣技術的終端是關鍵設備氣流擴散裝置——曝氣器。鼓風機經管道鼓入曝氣池的氣相流體,最終是由曝氣器對氣流的擴散而產生起氧傳遞作用的氣液接觸界面;曝氣充氧效率、曝氣運行可靠程度的長久性、氧傳遞均衡性與氧供給長期穩定性等等曝氣技術性能如何,*是要取決于曝氣終端設備(曝氣器)的功能作用。

        濾池的過濾作用機理:①機械隔濾作用:濾料層由大小不同的濾料顆粒組成,其間有很多孔隙,廢水流經時,比孔隙大的被截留在孔隙中,于是孔隙越來越小,以后進入的較小懸浮顆粒也被截留下來,使廢水得到凈化。②吸附、接觸凝聚作用:廢水流經濾料層的過程中,要經過彎彎曲曲的水流孔道,懸浮顆粒與濾料的接觸機會很多,在接觸的時候,由于相互分子間的作用力結果,出現吸附和接觸凝聚作用,尤其是過濾前加了絮凝劑時,接觸凝聚作用更為突出,濾料顆粒越小,吸附和接觸凝聚作用的效果越好。

        濾池的結構和分類:
        分類:①按濾速大小:慢濾池、快濾池、高速濾池;②按水流過濾層的方向:上向流、下向流、雙向流;③按濾料種類:砂濾池、煤濾池、煤-砂濾池;④按濾料層數:單層濾料、雙層濾料、多層濾料;⑤按水流性質:壓力濾池和重力濾池;⑥按進出水及反沖洗水的供給和排出方式:普通快濾池、虹吸濾池和無閥濾池。
        結構:濾池外部由濾池池體、進水管、出水管、沖洗水管、沖洗水排出管等管道及其附件組成;濾池內部由沖洗水排出槽、進水渠、濾料層、墊料層(承托層)、排水系統組成。
        普通快速濾池的工作過程:過濾-反沖洗兩個過程交替進行。濾池進水時,廢水自進水管經進水渠、排水槽分配入濾池,廢水在池內自上而下穿過濾料層、墊料層,由排水系統收集,并經出水管排出。工作期間濾池處于全浸沒狀態。反沖洗時,關閉進水管及出水管,開啟排水閥及反沖洗進水管,反沖洗水自下而上通過排水系統、墊料層、濾料層,并由排水槽收集,經進水渠內的排水管排走。
        對濾料的要求和濾層的結構:對濾料的要求:①濾料的粒徑較大、物理強度較高、抗腐蝕性較強,而且成本較低;②抗沖擊負荷的能力較強。
        濾層的結構:

        污泥濃度對膜污染的影響
        膜生物反應器運行過程中,膜污染物質來源于污泥混合液,其成分主要包括微生物菌群及其代謝產物,廢水中的有機大分子、小分子,溶解性物質和固體顆粒。上述物質對膜通量產生很大影響。由于膜的截留作用,反應器內污泥具有較高的污泥濃度和污泥停留時間。隨著污泥濃度的增加,活性污泥更容易在膜表面沉積,從而加快了膜污染速度,導致膜過濾阻力增加,進而降低了膜通量;同時,污泥濃度升高,污泥粘度也隨之升高,膜通量也會減小;再者,反應器內污泥濃度過高,還會造成污水粘度增大,影響氧氣的傳質效率。因此要對反應器內污泥濃度進行嚴格控制,污泥濃度過高或者過低都會對出水水質產生不利影響。

        胞外聚合物對膜污染的影響
        胞外聚合物(EPS)在污泥處理系統中對污泥的絮凝性能、沉降性能、脫水性能以及重金屬吸附性能產生很大影響。胞外聚合物是微生物在一定環境條件下,在其代謝過程中分泌的包圍在微生物細胞壁外的多聚化合物,其主要物質為蛋白質和多糖。胞外聚合物不但可以在膜生物反應器內積累,而且會在膜表面積累,從而引起混合液粘度和膜過濾阻力的增加。

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