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        長治一體化污水處理設備

        簡要描述:

        長治一體化污水處理設備低濃度的城市生活污水處理技術都是以成熟的好氧處理為核心,包括采用活性污泥法、接觸氧化法和滴濾池等好氧工藝,能耗、投資、運行費用都比較昂貴,尤其是國內經濟不發達地區,地方財政很難獨立支撐每年的污水處理運行費用。厭氧一直以來都被認為受底物限制影響很大,在低濃度下厭氧氧化速率很慢,對廢水中的有機COD去除效果不大,厭氧處理低濃度廢水仍然能夠起到很大的作用。

        產品時間:2024-09-08

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        長治一體化污水處理設備

        現貨供應長治一體化污水處理設備,濰坊魯盛水處理設備有限公司全國銷售。

        本設備可用于:生活污水、醫療污水、洗滌污水、餐飲污水、屠宰污水、食品加工污水、噴涂污水等各種高低難度的污水處理。

        廠家批量生產、質檢流程嚴格、保證質量的同時給予客戶更大的優惠。

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        生物膜法具有對低濃度污水適應性較好、耐沖擊負荷等優點。等利用曝氣生物濾池處理低濃度廢水,以懸浮填料為生物載體,進水CODCr濃度為50~150mg/L,實驗規模為12~36m3/d。結果表明,采用生物膜法的曝氣生物濾池對低濃度廢水有較好的處理效果,CODCr的去除率為40%~70%,NH3-N的大去除率為90%。等利用好氧-厭氧膜生物反應器(A/O-MBR)處理學校辦公樓的生活廢水,發現在污泥濃度為4000~6000mg/L、HRT為19.2h、好氧段溶解氧濃度為1.5~2.5mg/L、污泥回流比為200%~300%的條件下, A/O-MBR對COD和氨氮的去除率良好,平均去除率分別為92.2%和95.9%。


        序批式活性污泥工藝(SBR)
        用序批式活性污泥法處理城市污水,已經取得了廣泛的研究和關注,除了具有傳統活性污泥法的優點外,SBR法的重要特點就是其工藝流程簡單,運行過程本身就是從厭氧到好氧的交替過程,能夠在一個反應裝置中實現脫氮除磷。李亞靜[8]等利用傳統活性污泥法污水處理廠的曝氣池,采用厭氧/好氧方式運行的SBR反應器每一周運行5.5h,采用瞬間進水,厭氧段2h,好氧段曝氣3h,之后沉淀排水0.5h。每一周期排一定量污泥,維持污泥質量濃度為3500mg/L左右,污泥齡控制在15d。試驗結果表明,磷的出水質量低于0.8mg/L,去除率達到92%~98%。
        改良A2/O工藝處理低濃度廢水
        楊殿海[9]等對傳統A2/O工藝進行改進,采用了后置反硝化系統以及厭氧池碳源分流技術和回流污泥預缺氧反硝化技術,以提高系統的脫氮除磷效果。研究結果表明:在進水COD≥300mg/L,TN為40.3mg/L,TP為3.82mg/L時,對TN、TP及COD的去除率分別可達到70%、86%和88%;當COD≤300mg/L時,對TP的去除效果較差,但對TN和COD的去除率仍分別可達60%和85%;而且試驗期間,污泥沉淀性能良好。

        提出以培養反硝化除磷菌(DPB)為優勢菌種,對常規A2/O工藝進行三方面的改進,增加中間沉淀池、改變原回流路線的始終段同時增加一條新的回流路線、在好氧段投加軟性填料。改良后的工藝對旅游區化糞池預處理后的污水進行試驗,試驗結果表明:進水流量Q為10L/h,污泥回流量為0.3Q時,TP去除率為94.2%,氨氮去除率為93.6%,硝酸鹽氮去除率為91.3%。在不投放外加碳源的同時,使氨氮的去除率同步達到90%以上的高效水平。
        人工濕地處理工藝利用粗砂、粉煤灰、細煤渣、活性炭和空心磚磚塊作為基質,再按適當的比例配成填料處理柱,進行處理低濃度生活污水的研究。經過兩個階段的試驗研究表明:粉煤灰和細煤渣配合使用去除COD的效果,達到了70%。粉煤灰和空心磚塊配合使用去除NH3-N和TP的綜合效果,分別達到了89%和81%。

        活性污泥馴化
        第二階段
        污泥馴化工作進入第二階段后,監控溶解氧的同時,應開始監測活性污泥的30分鐘沉降比(SV)和營養物質參數。在進行監測活性污泥沉降比的過程中可以發現在此階段的前幾天泥水混合物的顏色幾乎同進水的顏色相同,隨著曝氣時間的增加,泥水混合物的顆粒變大,沉降性能變好,并且顏色逐漸變為黑褐色。
        在此階段中活性污泥沉降比可達到20%。檢測營養物質的目的是為微生物的生長提供條件,在活性污泥馴化的過程中營養物質的參數BOD:N:P應控制在100:5:1左右,若不能達到此參數應投加營養物質進行調節。

        第三階段
        活性污泥馴化工作進入第三階段后,活性污泥馴化工作基本完成。在此階段中,應嚴格按照樣表3-1中所列分析計劃,對泥水混合物的關鍵參數進行監測、分析和控制,并保存相關數據供系統正常運行參考。當活性污泥濃度值達到規定范圍并相對穩定時,可以認為活性污泥馴化工作基本完成。污水經生化和沉淀處理后,出水SS應達標。在該階段過程中應根據實際操作情況進行剩余污泥排放。
        第四階段
        該階段的目的是記錄運行參數,即活性污泥30分鐘沉降比(SV)、生物鏡檢、污泥回流比和剩余污泥排放量等關鍵控制參數。為系統的正常運行提供參考。當進水濃度較低、污泥生長情況較差的情況下應增加污泥回流比,同時當污泥膨脹等情況發生時應減小污泥回流比。

        在污泥馴化的該階段和以后系統正常運行的過程中應嚴格控制污泥回流比,如果沒有保證污泥回流比,可能會出現以下現象:
        沒有足夠的活性污泥來處理污染物。這種情況通常出現在系統啟動的前一到兩個星期;若污泥回流比較小,導致污泥在沉淀池中停留時間較長,污泥在二沉池中發生厭氧反應,可能會出現上浮和臭味;污泥在二沉池中形成較厚的泥層,可能導致出水懸浮固體濃度較高;當有足夠的溶解氧濃度的情況下,活性污泥在生物處理池中將產生硝化反應,可能會導致沉淀池中發生反硝化反應導致污泥量增加。
        污泥馴化的第四階段結束后及污泥馴化工作完成后,活性污泥各運行參數都應在設計控制范圍內并相對穩定。

        低濃度廢水通常指COD濃度小于1000mg/L的廢水,主要包括生活污水和各種稀釋的工業廢水。由于處理系統長期在低有機負荷狀態下運行,無法為微生物提供足夠的養分,因此易造成出水水質不達標和能源的浪費。目前,低濃度廢水的處理多采用活性污泥法、
        接觸氧化法和滴濾池等好氧工藝。然而隨著能源的日益緊缺,厭氧工藝的不斷發展和完善,厭氧處理的優點顯得更加突出。越來越多的研究者把目光轉向低濃度污水的厭氧處理,無論是實驗室小試還是生產性處理都取得了很多成果。

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