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90t/d地埋式一體化生活污水處理設備

簡要描述:

90t/d地埋式一體化生活污水處理設備根據所處理廢水中所含污染物類型的不同,上述厭氧分解的階段有所不同,但總是一個環環相扣的連續的微生物反應過程,不同微生物僅能利用某些特定的底物、具有不同的生長繁殖速度并需要不同的環境條件。其中產酸菌(包括酸化和產乙酸菌)種類較多,代謝能力強,繁殖速度快,世代期短僅需十幾分鐘,它們對環境條件的適應性亦較強(如可在pH為5~8的環境中發揮作用),可利用的底物種類較

產品時間:2024-09-09

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90t/d地埋式一體化生活污水處理設備

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 一般厭氧發酵過程可分為四個階段,即水解階段、酸化階段、酸衰退階段和甲烷化階段。而在水解酸化池中把反應過程控制在水解與酸化兩個階段。在水解階段,可使固體有機物質降解為溶解性物質,大分子有機物質降解為小分子物質。在產酸階段,碳水化合物等有機物降解為有機酸,主要是乙酸、丁酸和丙酸等。水解和酸化反應進行得相對較快,一般難于將它們分開,此階段的主要微生物是水解—酸化細菌。
廢水經過水解酸化池后可以提高其可生化性,降低污水的pH值,減少污泥產量,為后續好氧生物處理創造了有利條件。因此,設置水解酸化池可以提高整個系統對有機物和懸浮物的去除效果,減輕好氧系統的有機負荷,使整個系統的能耗相比于單獨使用好氧系統大為降低。


水解酸化池的處理效果增強措施:
a、水解酸化池底部安裝有大阻力布水系統,利用二沉池的回流污泥攪動水解酸化池底部的污泥,使其處于懸浮狀態并且與進入的廢水充分混合,從而提高了水解酸化池的處理效果,減輕后續好氧處理的負荷。二沉池的污泥回流水解酸化池,可以增加水解酸化池內的污泥濃度、提高處理效果,同時使污泥得到消化,減少了剩余污泥的排放量、降低污泥處理費用,從而減少了運行費用。
b、在水解酸化池內安裝彈性填料,對攪動的廢水進行水力切割,使懸浮狀態的污泥與水充分混合。為水解酸化菌的生長提供有利條件。
c、水解酸化池底部還裝有排泥管道系統,是由UASB厭氧反應器排泥系統改進而成,可以保證水解酸化池長期穩定的運行。
為保證設施的穩定運行,必須保證均勻進水!根據車間的日產生污水量,分次分階段的從調節池提升至水解酸化池。
污泥回流量控制在總污泥量為池容的1/3即可。
ZSGC旋流式沉砂池采用重力沉砂原理設計,結構簡單、 管理維護方便,是一種適合我國國情的低投資、低能耗、高性能的沉砂設備。


沉砂池主要由鋼筋混凝土的池體和與其配套的攪拌部件、傳動裝置、氣動提砂機構等組成。池體為圓形鋼筋混凝土結構,底部是錐形的內腔與砂斗;池體上部置有電機、減速機、大小星形輪、轉盤及裝有立式漿葉的空心管主軸組成的旋轉機構;空心管主軸中央為、進氣管、提砂管組成的氣動提砂系統。
污水從切線方向進入沉砂池,在池中完成砂礫的沉降,澄清后的污水從池上部流出。池中水體在沉砂池上部旋轉機構的立式漿葉攪動作用下,形成軸向渦流,向心力將沉降的砂礫推移入中心砂斗內,通過與之配套的氣動提砂機構,將砂水混合物提升輸送至砂水分離器進行砂水分離。 
產品特點:
本產品基于重力沉砂原理設計,結構簡單、 管理方便;
旋轉機構采用航天技術,旋轉平穩,摩擦力小,壽命長,噪聲低。
本產品采用氣動提砂,結構簡單,維護方便。
設備運行能耗小,費用低。
除砂效率高:
當砂礫直徑 d ≥0.3㎜時,除砂效率≥95%;
當砂礫直徑 d ≥0.2㎜時,除砂效率≥90%;

MBBR工藝目前已經成為成熟的污水處理工藝,像活性污泥法一樣,MBBR工藝充分利用整個反應池來供生物質生長,本文主要講解其中的生物流化床填料參數。
活性生物懸浮填料(流化床填料)是一種新型生物活性載體,它采用科學配方,根據不同水質需求,在高分子材料中融合不同種類有利于微生物快速成附著生長的微量元素,經過特殊工藝改性、構造而成,具有比表面積大、親水性好、流動性好、生物活性高、易掛膜、處理效果好、使用壽命長等優點。
一、主要特點:
特殊配方及加工,加速填料掛膜;
有效比表面積大,生物附著量多;
依靠生物膜處理,可省污泥回流;
高效脫碳除氨氮,提高出水水質;
低能耗節省占地,縮短工藝流程。

二、 產品技術核心
1、按流體力學設計幾何構型、強化表面附著能力
2、填料比表面積大、附著生物量多
3、無需支架、易流化、節省能耗
4、節省占地,通過增加填充率提升處理能力及效果,無需新增構筑物
(1) 按流體力學設計幾何構型、強化表面附著能力
填料外部膜更新快活性強,內部膜受到充分保護,微生物生長狀態良好,改變傳統填料外部生長的方式,使微生物的降解效率更高。
特殊的結構使水中空氣氣泡和污染物可自由穿過填料內部,增加生物膜與氧氣污染物的接觸機率,大大提高了系統的傳質效率,提高生物的降解活性。
填料內部生物菌群生命周期長,菌種豐富,特別適合硝化菌的生長,并兼有厭氧好氧的特點,硝化反硝化脫氮效果明顯。
(2)填料比表面積大、附著生物量多
足夠大的載體表面積適合微生物的吸附生長,有效生物濃度高,處理能力強。
較高的生物濃度使來水的水質波動得到充分的分散,并迅速被消減,從而提高了系統的抗沖擊負荷能力。
科學的配方使得微生物更容易附著在填料上,使得對難降解和易降解有機物的微生物共同生長,生物豐富,提高了難降解有機物的處理效果。
(3)無需支架、易流化、節省能耗
恰當的比重(掛膜前0.97~0.98.掛膜后~1),使填料在停氣時成漂浮態,曝氣直處于懸浮流化態,大限度的降低能耗。
填料自由通暢的旋轉,增加對水中氣泡的撞擊和切割,破碎大的氣泡,延長水中停留時間,氧的利用率可提高10%以上,有效的降低了供拉能耗,
(4)節省占地,通過增加填充率提升處理能力及效果,無需新增構筑物
活性生物填料生物膜工藝只需在原池基礎上增加填料投配量,即可滿足提升進水負荷或提高出水水質的需求,無需新增處理池,同比可節省1/2~3/4占地。

廢水中有機污染物的厭氧生物轉化過程實際是在一定條件下通過一系列復雜的生化反應完成的。廢水中的有機物經大量起不同功能的微生物種群的共同作用,由底物轉化為中間產物再進一步轉化為沼氣、水和氨等終產物。其中各種群微生物的代謝過程相互影響、彼此制約,形成一個類似于宏觀生態的復雜的微生態系統,各類微生物間通過營養底物的代謝產物形成共生或共營關系。因而,為使處于此微生態系統中的各類微生物正常生長繁殖、使其中物質的轉化和能量的流動高效暢通而獲得穩定高效的處理效果,必須根據厭氧反應過程的機理,對厭氧反應器工藝進行合理設計。

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