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日處理20立方米地埋式一體化污水處理設備

簡要描述:

日處理20立方米地埋式一體化污水處理設備調節池調節池均和污水的水質和水量,削減高峰負荷,以利于下一步的處理。調節池的容積可根據污水流量變化曲線計算確定。醫院污水調節池的容積可為4~6h的污水平均流量。

產品時間:2024-09-08

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日處理20立方米地埋式一體化污水處理設備

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除地埋式一體化污水處理設備外,我們還生產氣浮機、UASB厭氧塔、各種二氧化氯發生器、加藥裝置、臭氧機、壓濾機、斜管沉淀設備、疊螺污泥脫水機、機械格柵等。

 高濃度是指廢水中含有的有機物較多,其表征為COD值較高,往往過萬。對于此類廢水單純依靠好氧生物處理是無法實現達標排放的。高氨氮是指水中含有NH4+較高,其對厭氧產甲烷過程有十分強烈的抑制作用。難降解是指廢水中可直接被微生物利用的成分較少,B/C值較低,不適宜采用生化法處理,往往需要進行預處理來提高其生化性。水處理工作者經過多年研究,對于處理以上單一方面特點的工業廢水,已有較成熟的工藝。但隨著工業生產的產量化及產品的多樣化,現在的工業廢水往往同時具有以上三種特點,原有成熟的處理工藝已遠遠不能滿足此類廢水達標排放的要求。與此同時,公眾的環保意識不斷增強,國家對于環境問題日益重視,法律法規也愈加嚴格,此類廢水的存在足以羈絆一個企業的發展與壯大,成為每個面臨此類問題企業的發展瓶頸。針對此類工業廢水的水質特點,主體依托于生物處理方法,采用新研發的污水處理技術,設計高效厭氧反應器(HAF)+流離生物反應器(FSBBR)+ 強化型膜生物反應器(MEBR),對不同行業的高濃度,高氮氮難降解工業廢水進行多次現場實驗,均取得了成功,相關的治污技術在實踐中得到了驗證。該技術適用于制藥廠污水、化工廠污水、醫院污水、屠宰廠污水、造紙廠污水、印染廠污水、皮革廠污水等,同時可根據不同行業的廢水特點及水質條件進行優化組合,以達到佳處理效果。其與傳統處理工藝相比技術科技含量高、投入產出比高、建設時間短、見效快、占地面積少、實際運行效果顯著。
HAF高效厭氧反應器
高效厭氧生物濾池是一個內部填充有供微生物附著的填料的厭氧反應器。填料浸沒在水中,微生物附著在填料上。廢水從下部進入反應器,通過固定填料床,在厭氧微生物的作用下,廢水中的有機物被厭氧分解。厭氧生物濾池具有較大的抗沖擊負荷能力,一般以為在相同的溫度條件下,厭氧生物濾池的負荷可高出厭氧接觸等其他工藝2-3倍,同時會有較高的COD去除率。HAF高效厭氧反應器具有如下特點:
① COD去除率達80%以上;
② 快速啟動,2周后COD去除率可達到60%以上,且無需接種厭氧污泥;
③ 常溫下運行,抗沖擊負荷能力強;
④ 不用調整PH值,節省藥劑費;
⑤ 可間歇運行;
⑥ 抗堵塞能力強;
⑦ 無需專人管理。
FSBBR流離生物反應器
FSBBR是一種生物膜法反應器,在反應器內加入新型的生物填料,生物膜覆蓋在填料表面,有機物在生物膜內擴散的同時被微生物所降解。填料在FSBBR池運行的過程中是以厭氧、兼氧、好氧的多變環境。

CASS與ICEAS在工藝流程上差別不大,主要是污泥負荷不同,ICEAS工藝屬周期循環延時曝氣范疇。污泥負荷通常控制在0.04~0.05kgBOD/kgMLSS·d。實踐證明控制污泥負荷為0.1~0.2kgBOD/kgMLSS·d或再高一些,CASS工藝對有機物的去除效果仍與ICEAS工藝基本相同,而且有利于形成絮凝性能好的污泥,同時負荷的提高可使CASS工藝的工程投資比ICEAS節省25%以上。CASS池工藝原理見圖3。
CASS池工藝原理:由預反應區和主反應區兩部分組成。預反應區又稱為生物選擇器。CASS工藝的生物能通過酶的快速轉移迅速吸收并去除部分易降解的有機物,由此產生基質的積累和再生過程,有利于選擇出絮凝性細菌。生物選擇器的工藝過程使活性污泥在生物選擇器(預反應區)中經歷一個高負荷的吸附階段(基質積累),隨后在主反應區經歷一個較低負荷的基質降解階段,以完成整個基質去除過程。預反應區體積僅占反應池總體積的10%~15%,因此該部分活性污泥在高BOD負荷條件下運行,既強化了生物吸附作用,又促進了微生物的增殖。

絲狀菌的過量繁殖會發生污泥膨脹。由于絲狀菌比菌膠團細菌的比表面積大,因此,有利于攝取低濃度基質,但一般絲狀菌的增殖速率比非絲狀菌小。在高基質濃度下,菌膠團和絲狀菌基質積累與增殖速率降低較大,但菌膠團細菌的增殖速率較大,其增殖量也較大,從而較絲狀菌占優勢。以基質作為推動力選擇性的培養菌膠團細菌,成為曝氣池中的優勢菌。所以,CASS池的進水端即預反應區不但可以連續進水,同時發揮著生物選擇器的作用,可以有效抑制絲狀菌的生長和繁殖,防止發生污泥膨脹,提高系統的運行穩定性。
在連續流反應器中,有*混合式和推流式兩種理想流態。在*混合式曝氣中,基質濃度等于出水濃度,基質流入曝氣池的速率即為基質降解速率。根據生化反應動力學原理可知,曝氣池中的基質濃度低,其生化反應推動力就小,反應速率和有機物去除率也比較低。在理想的推流式曝氣池中,污水與回流污泥形成的混合流從池首端進入,以活塞狀沿曝氣池流動,從池末端流出。在此過程中,曝氣池的各斷面上只有橫向混合,不存在縱向的反混。作為生化反應推動力的基質濃度,從進水的高濃度降低至出水口的低濃度,整個反應過程中存在著基質濃梯度,盡可能地保持了大推動力,因此反應速率和有機物的去除率比較高。在污水處理設施的實際運行中,幾乎不存在理想的推流式曝氣池。因此,沿池長方向的縱向混合總是存在的。所以,即使設計為推流式,其運行效率實際上也是屬于*混合式活性污泥法和理想的推流式活性污泥法之間。
CASS池工藝從污染物的降解過程來看,當污水以相對較低的水量(與曝氣池內混合液相比)連續進入CASS池時,即被混合液稀釋。因此,從空間上看CASS工藝屬變體積的*混合式活性污泥法范疇。而從CASS工藝開始曝氣到排水結束過程來看,基質濃度由高到低,濃度梯度從大到小,基質利用速率由大到小,從時間看具有推流式反應器的特征。

有機物的去除工藝路線
預處理
預處理工藝一般是作為其他工藝的輔助措施,先期對于超標較多,指標較高的物質進行減量或改變其性質,便于后續工藝的去除。
預處理技術主要是生物預處理和強氧化處理技術。
生物預處理技術的應用
生物預處理是通過生物作用來去除氨氮和部分有機物。微污染水源的生物預處理技術,在國內外的研究和應用已經有30多年的歷史,并已經得到了人們的普遍的認同。作為微污染水源的預處理,生物處理的主要優點是:對去除NH3-N、NO2-N、AOC效果顯著,對有機物、色度、嗅味、TOC、濁度也有一定去除效果。缺點是占地大,處理效果對受水源水質和水溫影響較大。

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