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100t/d地埋式一體化生活污水處理設備

簡要描述:

100t/d地埋式一體化生活污水處理設備采用機械排泥時,二沉池污泥區的容積要按污泥濃縮到所需濃度的停留時間來計算。活性污泥法二沉池污泥區的容積一般為2~4h污泥量,而且要有連續排泥措施。生物膜法二沉池污泥區的容積一般為4h污泥量。

產品時間:2024-09-09

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100t/d地埋式一體化生活污水處理設備

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 二次沉淀池運行管理的注意事項有哪些
(1)經常檢查并調整二沉池的配水設備,確保進入各二沉池的混合液流量均勻。
(2)檢查浮渣斗的積渣情況并及時排出,還要經常用水沖洗浮渣斗。同時注意浮渣刮板與浮渣斗擋板配合是否適當,并及時調整或修復。
(3)經常檢查并調整出水堰板的平整度,防止出水不均和短流現象的發生,及時清除掛在堰板上的浮渣和掛在出水槽卜J的生物膜。
(4)巡檢時仔細觀察出水的感官指標,如污泥界面的高低變化、懸浮污泥量的多少、是否有污泥上浮現象等,發現異常后及時采取針對措施解決,以免影響水質。
(5)巡檢時注意辯聽刮泥、刮渣、排泥設備是否有異常聲音,同時檢查其是否有部件松動等,并及時調整或修復。
(6)定期(一般每年一次)將二沉池放空檢修,重點檢查水下設備、管道、池底與設備的配合等是否出現異常,并根據具體情況進行修復。


(7)由于二沉池一般埋深較大,因此,當地下水位較高而需要將二沉池放空時,為防止出現漂池現象,一定要事先確認地下水位的具體情況,必要時可以先降水位再放空。
(8)按規定對二沉池常規監測項目進行及時的分析化驗。二沉池常規監測項目有哪些
二沉池常規監測項目及數值范圍如下:
(1)pH值:具體值與污水水質有關,一般略低于進水值,正常值為6~9。
(2)懸浮物(SS):活性污泥系統運轉正常時,二沉池出水SS應當在30mg/L以下,大不應該超過50mg/L。
(3)溶解氧(DO):因為活性污泥中微生物在二沉池繼續消耗氧,出水溶解氧值應略低于曝氣池出水。
(4)氨氮和磷酸鹽:應達到國家有關排放標準,一級排放標準要求氨氮小于15mg/L,磷酸鹽小于0.5mg/L。
(5)有毒物質:達到國家有關排放標準對有毒物質有嚴格的要求。
(6)泥面:生產上可以使用在線泥位計實現剩余污泥排放的自動控制。
(7)透明度。
二沉池出水懸浮物含量大的原因是什么?
二沉池出水懸浮物含量增大的原因和相應的解決對策如下:
(1)活性污泥膨脹使污泥沉降性能變差,泥水界面接近水面,部分污泥碎片經出水堰溢出。對策是通過分析污泥膨脹的原因,逐一排除。


(2)進水量突然增加,使二沉池表面水力負荷升高,導致上升流速加大、影響活性污泥的正常沉降,水流夾帶污泥碎片經出水堰溢出。對策是充分發揮調節池的作用,使進水盡可能均衡。
(3出水堰或出水集水槽內藻類附著太多。對策是操作運行人員及時清除這些藻類。
曝氣池活性污泥濃度偏高,二沉池泥水界面接近水面,部分污泥碎片經出水堰溢出。對策是加大剩余污泥排放量。
(5)活性污泥解體造成污泥的絮凝性下降或消失,污泥碎片隨水流出。對策是找到污泥解體的原因,逐一排除和解決。
(6)吸(刮)泥機工作狀況不好,造成二沉池污泥或水流出現短流現象,局部污泥不能及時回流,部分污泥在二沉池停留時間過長,污泥缺氧腐化解體后隨水流溢出。對策是及時修理吸(刮)泥機,使其恢復正常工作狀態。
(7)活性污泥在二沉池停留時間過長,污泥因缺氧腐化解體后隨水流溢出。對策是加大回流污泥量,在二沉池中的縮短停留時間。
(8)水溫較高且水中硝酸鹽含量較多時,二沉池出現污泥反硝化脫氮現象,氮氣裹帶大塊污泥上浮到水面后隨水流溢出。對策是加大回流污泥量,縮短污泥在二沉池停留時間。

傳統上的微電解工藝所采用的微電解材料一般為鐵屑和木碳,使用前要加酸堿活化,使用的過程中很容易鈍化板結,又因為鐵與碳是物理接觸,之間很容易形成隔離層使微電解不能繼續進行而失去作用,這導致了頻繁地更換微電解材料,不但工作量大成本高還影響廢水的處理效果和效率。另外,傳統微電解材料表面積太小也使得廢水處理需要很長的時間,這都嚴重影響了微電解工藝的利用和推廣。
在多年探索與眾多工程實例中的不斷應用試驗,開發了以鐵屑、碳及其它金屬、非金屬為主要元素,并按一定的比例進行混合成型,燒結成規整化填料,具有持續高活性鐵床優點,在處理高濃度污水中有以下特點:
1、解決了微電解污水處理工藝填料板結、鈍化、活化,更換的難題,并具有持續高活性鐵床優點。同比傳統鐵碳填料,損耗量降低了60%以上,同時處理產生的污泥量減少了50%以上。該技術各單元可作為單獨處理方法使用,又可作為生物處理的前處理工藝,利于污泥的沉降和生物掛膜。

2、內電解陰陽極及催化劑通過高溫形成架構式合金結構,不會像鐵碳混合組配那樣容易出現陰陽極分離,影響原電池反應。規整的微電解填料使用壽命長、操作維護方便,處理過程中只消耗少量的微電解填料。微電解根據消耗體積,只需定期添加即可,無需更換。
3、采用微孔活化技術,比表面積大,同時配加催化劑,對廢水處理提供了更大的電流密度和更好的微電解反應效果,反應速率快,一般工業廢水只需要30-60分鐘,長期運行穩定有效。
4、由于微電解和催化劑的雙重作用,同比傳統鐵碳填料對針對有機物濃度大、高毒性、高色度、難生化廢水的處理,廢水中的COD去解率提高10-20%。廢水中COD去除率一般在35-60%左右,色度可去掉60-90%。同時B/C值可提高0.1-0.3,提高了廢水的可生化性。
5、微電解處理方法可以達到化學沉淀除磷的效果,還可以通過還原除重金屬。廢水經微電解處理后會在水中形成原生態的亞鐵或鐵離子,具有比普通混凝劑更好的混凝作用,無需再加鐵鹽等混凝劑,COD去除率高,并且不會對水造成二次污染。
6、Fe2+催化作用,在微電解后投加H2O2,即芬頓氧化工藝,對一些難降解化工廢水CODcr的去解率可達70-75%。對含有偶氟、碳雙鍵、硝基、鹵代基結構的難除降解有機物質等都有很好的降解效果。
7、對已建成未達標的高濃度有機廢水處理工程,用該技術作為已建工程廢水的預處理,即可確保廢水處理后穩定達標排放。也可將生產廢水中濃度較高的部分廢水單獨引出進行微電解處理。
【應用范圍】
隨著工業的發展,污水處理的難度也越來越大。在難降解工業廢水的處理技術中,微電解技術正日益受到重視,并已廣泛應用在工程實際中。目前多用于化工、農藥、染料、制藥等色度高、可生化性差廢水,用于降低有機污染和搞高廢水可生化性。

【技術原理】
廢水的鐵內電解法的原理非常簡單,就是利用鐵-碳顆粒之間存在著電位差而形成了無數個細微原電池。這些細微電池是以電位低的鐵為陰極,電位高的碳做陽極,在含有電解質的水溶液中發生電化學反應的。反應的結果是鐵受到腐蝕變成二價的鐵離子進入溶液。由于鐵離子有混凝作用,它與污染物中帶微弱負電荷的微粒異性相吸,形成比較穩定的絮凝物(也叫鐵泥)而去除。

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