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日處理120噸地埋式一體化生活污水處理設備

簡要描述:

日處理120噸地埋式一體化生活污水處理設備微生物代謝速度,主要受其代謝條件———有機物和氧的吸收速度及代謝產物的排除速度的影響.因二段法中礦物填料的存在,一方面提高了微生物對有機質和氧的吸收速度;另一方面,由于空氣的攪動,使流動在填料孔隙間的污水、空氣和生物膜之間產生較大的相對速度,加快了細菌表面介質的更新,增強了傳質效果.

產品時間:2024-09-09

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日處理120噸地埋式一體化生活污水處理設備

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 二段法生化組合池的運行由5 部分組成:即布水系統、布氣系統、反沖洗系統、排泥系統和放空系統.
1) 布水系統
二段法的布水系統主要指組合池的配水槽. 在一氧池、一沉池、二氧池、二沉池前面均設導流墻,污水自初沉池經導流墻配入各池底部,再自下而上穿過填料層(或濾料層) 經集水系統收集后進入下一池,所以在整個處理系統的水力流態上是推流式;又因為曝氣池底部設有曝氣系統,污水被混合攪拌呈*混合狀態,所以污水在氧化池內的水力流態為*混合式. 由于二段法的這一特性,使其具有很強的抗沖擊負荷的能力.2) 布氣系統及反沖洗系統
二段法的布氣及反沖洗系統指組合池的空氣管路系統,它兼有3 種功能: ①為氧化池微生物提供新陳代謝所需的氧氣; ②對氧化池污水進行混合、攪拌; ③為氧化池、沉淀池氣水反沖洗提供動力.
3) 排泥系統
氧化池填料上吹脫掉的老化的生物膜經池頂集水系統收集后通過導流墻進入沉淀池底部,在這里上升流速放緩,有利于污泥沉淀,不能沉淀的懸浮物質經石英砂濾層后被截留下來,沉到泥斗的污泥通過排泥管靠重力排入污泥濃縮池.


4) 放空系統
在一氧池、一沉池、二氧池、二沉池池底均設有放空系統,以方便閉水試驗、污水廠調試、日常檢修和大修. 污水經放空管靠重力排入污水提升泵房前的集水池.物化法
吹脫法
在堿性條件下,利用氨氮的氣相濃度和液相濃度之間的氣液平衡關系進行分離的一種方法,一般認為吹脫與濕度、PH、氣液比有關。
1.2 沸石脫氨法
利用沸石中的陽離子與廢水中的NH4+進行交換以達到脫氮的目的。應用沸石脫氨法必須考慮沸石的再生問題,通常有再生液法和焚燒法。采用焚燒法時,產生的氨氣必須進行處理。
1.3 膜分離技術
利用膜的選擇透過性進行氨氮脫除的一種方法。這種方法操作方便,氨氮回收率高,無二次污染。例如:氣水分離膜脫除氨氮
    氨氮在水中存在著離解平衡,隨著PH升高,氨在水中NH3形態比例升高,在一定溫度和壓力下,NH3的氣態和液態兩項達到平衡。根據化學平衡移動的原理即呂.查德里(A.L.LE Chatelier)原理。在自然界中一切平衡都是相對的和暫時的。化學平衡只是在一定條件下才能保持“假若改變平衡系統的條件之一,如濃度、壓力或溫度,平衡就向能減弱這個改變的方向移動。”遵從這一原理進行了如下設計理念在膜的一側是高濃度氨氮廢水,另一側是酸性水溶液或水。當左側溫度T1>20℃,PH1>9,P1>P2保持一定的壓力差,那么廢水中的游離氨NH4+,就變為氨分子NH3,并經原料液側介面擴散至膜表面,在膜表面分壓差的作用下,穿越膜孔,進入吸收液,迅速與酸性溶液中的H+反應生成銨鹽。


1.4MAP沉淀法
主要是利用以下化學反應:Mg2++NH4++PO43-=MgNH4PO4
理論上講以一定比例向含有高濃度氨氮的廢水中投加磷鹽和鎂鹽,當[Mg2 + ][NH4+][PO43 -]>2.5×10–13時可生成磷酸銨鎂(MAP),除去廢水中的氨氮。
1.5 化學氧化法
利用強氧化劑將氨氮直接氧化成氮氣進行脫除的一種方法。折點加氯是利用在水中的氨與氯反應生成氨氣脫氨,這種方法還可以起到殺菌作用,但是產生的余氯會對魚類有影響,故必須附設除余氯設施。

PDS轉鼓式一體化污水處理裝置

PDS轉鼓式一體化污水處理裝置是借鑒國內外相關技術及結合多年實踐,逐步改進和完善的一種針對遠離城市排水管網,又不宜在當地建設污水處理廠的地區的一種生活污水處理裝置。
該裝置特別適合于:小城鎮的新農村建設、旅游風景區、醫院療養區和軍事基地等,無管網的別墅區。
它在結構上采用了旋轉薄片生物帶和將空氣強制混入液體的方式,具有巨大的氣、液傳質面積,能有效地形成不斷更新的生物膜,大限度地提高污水處理能力和效果,是目前技術、結構*、運行經濟、管理方便、使用壽命超長的污水處理裝置,其突出特點是低能耗、低噪音、低維護量和低運行成本。
新型PDS轉鼓式一體化污水處理裝置以旋轉生物轉鼓為核心,主要由初沉池、缺氧池、生物轉鼓和二沉池組成。

PDS轉鼓式一體化裝置的核心是旋轉生物處理單元,初沉池沉降大部分懸浮物及無機顆粒物之后,處理水進入缺氧池進行反硝化,實現生物脫氮,之后進入生物轉鼓高效降解污染物,伴隨著反應的進行,老化的生物膜在二沉池里得以沉降去除。
人濕地
人工濕地處理系統是將污水投放到種植有“黃菖蒲、水生鳶尾(美人蕉)、旱傘草、香蒲、千屈菜、水麥冬”等挺水性植物(種植密度為8~20叢/m2不等)并且以一定配比填充填料的系統中,污水以一定的方式在填料和生長發達的植物根系內緩慢流動,通過物理沉降截留、植物根系的吸附吸收、化學沉淀吸附、微生物代謝作用等多重作用,從而使水質得到凈化。
人工濕地系統可以分為三種:自由水面人工濕地處理系統、人工潛流濕地和垂直水流濕地,具有緩沖容量大、工藝簡單、投資省、處理效果好、運行費用低等特點,非常適合中、小城鎮的污水處理。考慮到人工濕地良好的脫氮除磷效果及出水穩定等優點,為了保障出水水質達標,在二沉池后增設了人工濕地作為強化處理設施。
本工藝綜合利用水平及垂直流人工濕地和潛流及自由水面流人工濕地,開發出了一種新型的復合型人工濕地,可強化污水處理運行效能,維持運行穩定性。
一體化工藝示范工程
工藝簡介
根據昆山市環保局對錦溪鎮水環境治理及新農村建設的具體要求,結合錦溪鎮人民政府的統一部署,為建設“生態錦溪”、“人居錦溪”,實施了水污染環境整治工程。2011年,昆山市錦溪污水處理廠與光大環保科技發展(北京)有限公司合作,實施昆山市錦溪鎮分散型污水處理示范工程,以實現錦溪鎮水環境整治效果。

根據現有設計規范推薦數據進行一體化中試設備理論設計,并將設計制作完成的中試設備在現場進行實際運行,對運行水樣進行監測,采用流量、進出水pH值、ORP、水溫、主轉子電機及回流泵運行時間等作為在線24 h測量的指標,數據記錄存檔;水質指標如COD、BOD5、總磷、氨氮、總氮及生物膜鏡檢等均在實驗室進行分析。

隨著過濾的進行,由于填料表面新產生的生物量越來越多,截留的SS 不斷增加,在開始階段水頭損失增加緩慢,當固體物質積累達到一定程度,堵塞濾層的上表面,并且阻止氣泡的釋放,將會導致水頭損失很快達到極限,此時應立即進入反沖洗再生,以去除濾床內過量的生物膜及SS ,恢復處理能力。
反沖洗采用氣水聯合反沖,反沖洗水為經處理后達標水,反沖空氣來自于底部單獨的反沖氣管。反沖時關閉進水和工藝空氣,水氣交替單獨反沖,后用水漂洗。濾層有輕微的膨脹,在氣水對填料的流體沖刷和填料間相互摩擦下,老化的生物膜和被截留的SS 與填料分離,沖洗下來的生物膜及SS 在漂洗中被沖出濾池,反沖洗污泥回流至預處理部分。由于正常過濾和反沖時水流方向相反,使填料層頂部的高濃度污泥不經過整個濾床,而是以快的速度離開濾池,這對保證濾池的出水是有利的。

在BIOSTYR 工藝中,經預處理的污水與經硝化的濾池出水按一定回流比混合后進入濾池底部。在濾層中進行曝氣,曝氣系統將濾池分為好氧和缺氧兩部分。在缺氧區,一方面反硝化菌利用進水中的有機物作為碳源,將濾池中的NO3 - N 轉化為N2 ,實現反硝化。另一方面,填料上的微生物利用進水中的溶解氧和反硝化產生的氧降解BOD ,同時,一部分SS 被吸附截留在濾床內,這樣便減輕了好氧段的固體負荷。

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