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張掖一體化污水處理設備

簡要描述:

張掖一體化污水處理設備SPR污水處理系統與眾不同的技術特點
1.城市生活污水和處理藥劑的混合主要是在泵前吸藥管道、污水泵葉輪、蛇形反應管和瓷球反應罐的組合作用下完成的,依照紊流速度、混合時間、和水力學結構數據設計,得以十分充分的混合。這是過去常規的一級處理和二級處理之水工結構所做不到的。

產品時間:2024-09-08

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張掖一體化污水處理設備

魯盛環保專業生產:張掖一體化污水處理設備

 穩定塘處理技術
相較人工濕地處理技術,穩定塘處理技術更多是利用微生物起到降解、沉降、轉化和截濾作用。穩定塘主要分為四類:好氧塘、兼性塘、厭氧塘和曝氣塘。穩定塘處理工藝對NH4+﹣N、COD、BOD等都有一定的去除率,受環境影響,最終去除率也會有一些差別。
穩定塘處理系統目前也是分散式污水處理較為常用的工藝,綏化市氧化塘就是個典型的案例。該塘占地面積13萬平方米,有抽升站兩座,凈化之后水質能夠達到農田灌溉標準。而且,現在很多農業生產會選擇氧化塘處理污水,因為其中的氮、磷、鉀等元素含量能夠提供水肥資源,還能提高土壤肥力。
曝氣生物濾池
作為一種新型生物膜法污水處理工藝,曝氣生物濾池具有不錯的除SS、COD、BOD、硝化、氮、磷等物質的作用。無論是深度處理,還是難降解有機物處理,曝氣生物濾池。

都有著很好的實踐效果。因此,該種工藝的應用范圍較為廣泛,也越來越多地運用到了處理體系中。
北京通州宋莊鎮就采取了這種農村生活污水處理方式,其設計的循環生物濾池工藝讓兩組生物濾池同時運行。由于自帶調節功能,所以無需增設調節池,出水水質也能夠達到一級A標準。在傳統工藝的基礎上,該項目還強化了抗水質水量沖擊,保持穩定運行的特定,盡量節省耗能。
組合工藝
隨著農村生活污水結構越來越復雜,需要去除的有機物或者有害物質更多,農村生活污水處理也更加傾向于采取組合工藝,實現更大程度的凈化。例如,張家港錦豐南港村項目綜合采用了調節厭氧/缺氧池+脈沖生物濾池+人工濕地工藝,昆山市農村生活污水治理一期和二期工程都采用了這種模式。
南崗村項目是充分考慮了地形,還有周邊生態等一系列條件,針對需求確定了這樣排列組合的工藝。昆山市的項目,一期采用了調節池提升泵站+一體化生物處理裝置(帶物聯網技術)+人工濕地(生態處理)+氧化塘工藝,二期則還加強了生態處理環節,增添了一個過濾區和一個阻濾池。

AB工藝的主要特征是:
1.*污泥負荷很高,B級污泥負荷較低。
2.*和B級的微生物群體特性明顯不同,并通過互不相關的兩套回流系統嚴格分開。
3.不設一沉池,使*成為一個開放性的生物動力學系統。
4.*可以根據污水組分的不同實行好氧或缺氧運行。
AB工藝的運行機理
1.*對BOD、COD和SS的去除
實際上AB工藝是由城市排水管網和污水處理廠構成的處理系統。城市居民連續不斷地排泄細菌,其中約5-10%的細菌能在好氧/兼性厭氧條件下存活和增殖。在排水管網中發生細菌的增殖、適應和選擇等生物學過程,使原污水中出現生命力旺盛、能適應原污水環境的微生物群落。因此,城市污水實質上是污染物和微生物群體的共存體。在AB工藝的*中充分利用了原污水中存在的生物動力學潛力。

泰安市污水處理試驗中觀測到的現象表明,*對BOD和COD的去除不是以細菌的快速增殖降解作用為主,而是以細菌的絮凝吸附作用為主。靜態試驗表明原污水中存在大量已適應原污水的微生物,這些微生物具有自發絮凝性。當它們進入*曝氣池后,在*內原有菌膠團的誘導促進下很快絮凝在一起,絮凝物結構與菌膠團類似,絮凝的同時絮凝物與原有的菌膠團結合在一起,成為*污泥的組成部分,并具有較強的吸附能力和*的沉降性能。被絮凝的微生物量與*污泥濃度有關,污泥濃度低于1g/L時,絮凝效果差。與絮凝吸附發生的同時,微生物出現程度有限的增殖,這種增殖可能與*污泥的促絮凝作用(或物質)的產生有關。根據泰安市污水處理試驗,進水中以SS形式表達的微生物量按150mg/L計,*出水微生物量為70mg/L。那么*中由進水微生物形成的污泥濃度Xi可按下式計算:
*的實際污泥濃度為2000mg/L,也就是說*污泥中進水微生物占80%左右,僅20%左右由增殖作用產生。因此,*中絮凝去除占*BOD去除的65%左右,吸附和增殖導致的去除約占35%。增殖作用去除的BOD基本上是溶解性BOD。
*對難降解物質的去除
當進水是城市生活污水與工業廢水的混合水或只是工業廢水時,污水中往往含有許多難降解物質,比如多環芳香族的化合物、鹵代烴。若*用好氧方法處理,不僅消耗大量氧氣,而且BOD去除往往達不到所要求的指標。當進水中難降解物質含量高時,*實行缺氧運行,在這種情況下,*中的一部分微生物能通過厭氧消化和不*氧化等方式把BOD 5 檢測不出、COD可以檢測出的難降解有機物轉化成BOD 5 易檢出的易降解有機物,這種轉化在好氧條件下往往難以實現

難生物降解有機廢水的可生化性(B/C)一般都小于0.2、0.1或更低。試驗研究發現,RMD-1異相催化氧化在分解H2O2處理生物難降解有機廢水過程中,產生的˙OH在分解有機物的同時,還能適當提高廢水的可生化性,一般都能提高6%~20%,最高時可將B/C提升至0.35以上。分析原因可能是產生的˙OH一部分分解有機物,將大分子轉化為小分子,并最終轉化為CO2和水;另一部分與有機物結合,變成易被生物利用的多羥基物質,這些多羥基物質如繼續與˙OH作用,就又會變成CO2和水。
難生物降解有機污廢水異相催化氧化效益估算
污水處理工程的運行費用是影響企業效益的重要因素,也是企業在選擇污水處理工藝時需要重點考慮的因素之一。在異相催化氧化處理難生物降解有機廢水的過程中,一般需要用到的藥品有酸(下調pH至反應初始條件)、堿(反應過程中上調反應體系pH、反應終了時回調pH至正常范圍)、異相催化劑(催化分解H2O2產生˙OH)和氧化劑H2O2,以及依據廢水中難生物降解有機物濃度的不同,還可能會用到少量助凝劑。除此之外,還有必不可少的工業電及保養轉動機械良好工作狀態的潤滑油等。這些都構成了處理難生物降解有機廢水的直接運行成本。

一體化處理系統
該種處理工藝采用的是中小型污水處理裝置,其中包含了接觸氧化反應器、凈化槽處理系統等模塊。據了解,一體化處理系統對于TN、TP等污染物的去除率很高,也能夠有效剝離生活污水中的COD、NH4+﹣N等物質。經過一體化處理系統,排除的水體質量基本可以達到城鎮污水處理廠污染物排放標準(GB18918﹣2002)規定的一級A標準。

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