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        日處理120立方米地埋式一體化污水處理設備

        簡要描述:

        日處理120立方米地埋式一體化污水處理設備磁混凝工藝雖然是混凝沉淀工藝,但是SS及TP可以直接達到一級A要求,因此比較適合污水廠SS和TP的一級A提標,同時可去除部分COD和BOD5。除了出水指標SS及TP外,在工程上磁混凝還有如下優點:
        (1)磁混凝水頭損失較少,本質上是混凝沉淀工藝,較過濾水頭損失很少,而出水達到過濾的效果。磁混凝低水位差約0.6m,主要體現在沉淀池出水槽跌水損失。

        產品時間:2024-09-08

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        日處理120立方米地埋式一體化污水處理設備

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        污水處理一般來說包含以下三級處理:一級處理是它通過機械處理,如格柵、沉淀或氣浮,去除污水中所含的石塊、砂石和脂肪、油脂等。二級處理是生物處理,污水中的污染物在微生物的作用下被降解和轉化為污泥。三級處理是污水的深度處理,它包括營養物的去除和通過加氯、紫外輻射或臭氧技術對污水進行消毒。可能根據處理的目標和水質的不同,有的污水處理過程并不是包含上述所有過程。 
        機械處理工段 
        機械(一級)處理工段包括格柵、沉砂池、初沉池等構筑物,以去除粗大顆粒和懸浮物為目的,處理的原理在于通過物理法實現固液分離,將污染物從污水中分離,這是普遍采用的污水處理方式。機械(一級)處理是所有污水處理工藝流程*工程(盡管有時有些工藝流程省去初沉池),城市污水一級處理BOD5和SS的典型去除率分別為25%和50%。在生物除磷脫氮型污水處理廠,一般不推薦曝氣沉砂池,以避免快速降解有機物的去除;在原污水水質特性不利于除磷脫氮的情況下,初沉的設置與否以及設置方式需要根據水質特注的后續工藝加以仔細分析和考慮,以保證和改善除磷除脫氮等后續工藝的進水水質。 


        污水生化處理
        污水生化處理屬于二級處理,以去除不可沉懸浮物和溶解性可生物降解有機物為主要目的,其工藝構成多種多樣,可分成活性污泥法、AB法、A/O法、A2/O法、SBR法、氧化溝法、穩定塘法、土地處理法等多種處理方法。日前大多數城市污水處理廠都采用活性污泥法。生物處理的原理是通過生物作用,尤其是微生物的作用,完成有機物的分解和生物體的合成,將有機污染物轉變成無害的氣體產物(CO2)、液體產物(水)以及富含有機物的固體產物(微生物群體或稱生物污泥);多余的生物污泥在沉淀池中經沉淀池固液分離,從凈化后的污水中除去。
        在污水生化處理過程中,影響微生物活性的因素可分為基質類和環境類兩大類。
        基質類包括營養物質,如以碳元素為主的有機化合物即碳源物質、氮源、磷源等營養物質、以及鐵、鋅、錳等微量元素;另外,還包括一些有毒有害化學物質如酚類、苯類等化合物、也包括一些重金屬離子如銅、鎘、鉛離子等。 

        厭氧氨氧化是指在厭氧或者缺氧條件下,厭氧氨氧化菌以NO2--N為電子受體,氧化NH3-N為氮氣的生物過程。
        很多污水處理工藝的進步是在實踐中觀察到某些現象進而引發后續工藝的研發,如生物除磷工藝。但也有一些技術是在已有理論的基礎上而獲得突破,厭氧氨氧化工藝在某種程度上正是如此。
        實現厭氧氨氧化脫氮需要完成兩個過程,*個過程是部分亞硝化,在這個過程中只有大約55%的氨氮需要轉化為亞硝酸鹽氮;第二個過程是厭氧氨氧化反應過程,氨氮在厭氧條件下,被厭氧氨氧化菌氧化,其中*過程中產生的亞硝酸鹽氮作為電子受體。整個過程中,大約89%的無機氮都將被轉化產生氮氣,另外11%的無機氮被轉化為硝酸鹽氮,與傳統硝化反硝化工藝相比,厭氧氨氧化工藝有著巨大的技術優勢,其曝氣能耗只有傳統工藝的55%~60%;該工藝幾乎無需碳源,即使為了去除硝酸鹽產物需要在厭氧氨氧化過程中投加碳源,其投加量也比傳統工藝中碳源投加量低90%;厭氧氨氧化工藝可以減少45%堿度消耗量。同時,厭氧氨氧化工藝的污泥產量也遠低于傳統脫氮工藝,這將顯著降低剩余污泥的處理和處置成本。

        2002年,世界上*座厭氧氨氧化工程在荷蘭鹿特丹Dokhaven污水處理廠建成。經過十余年的發展,截止到2014年全世界已有114座厭氧氨氧化工程(包括10座在建的工程和8座正在設計的工程),其中75%應用于城市污水處理廠。圍繞著該工藝的基本原理,各種厭氧氨氧化工藝得到了蓬勃發展,如DEMON、ANITA Mox、ANAMMOX、DeAmmon、TERRANA、ELAN、Cleargreen等。
        主流厭氧氨氧化的挑戰
        在側流厭氧氨氧化技術不斷成熟的同時,很多研究者逐漸轉向了主流工藝的應用,因為從目前的認知來看,厭氧氨氧化菌大量存在于自然界,因此并沒有限制它在普通污水處理廠的主流工藝中用來脫氮。但與側流應用不同,主流厭氧氨氧化實現的前提條件明顯不同,主要體現在以下兩個方面。
        (1)較低的進水氮濃度。
        城市污水處理廠的進水總氮通常在20~75 mg/L,而其側流的濃度一般在800~3 000 mg/L。由于進水氮濃度較低會面臨以下的巨大挑戰:①側流中抑制NOB(亞硝酸鹽氧化菌)的游離氨條件不再存在;②在較低的出水氨氮濃度時(<2 mg/L),由于生長速率的差異,AOB(氨氧化菌)將難以競爭過NOB。因此,在厭氧氨氧化系統中,如果沒有后續的進一步處理,出水氨氮難以獲得很低的濃度。
        (2)較低的進水溫度。
        很多污水處理廠主流工藝的水溫在冬天時為10~16℃,夏季時溫度升至24~30 ℃,而側流工藝中溫度相對較高,一般都在32~38 ℃。溫度對主流厭氧氨氧化的挑戰不僅是厭氧氨氧化菌在低溫情況下增長速率較慢,AOB的增長速率也較低。

        循環式活性污泥法該工藝的核心為間歇式反應器,在此反應器中按曝氣與不曝氣交替運行,將生物反應過程與泥水分離過程集中在一個池子中完成,屬于SBR工藝的一種變型。
        該工藝投資和運行費用低、處理性能高,尤其是優異的脫氮除磷效果,已廣泛應用于城市污水和各種工業廢水的處理中。

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