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日處理10噸一體化生活污水處理設備

簡要描述:

日處理10噸一體化生活污水處理設備分點進水高效脫氮除磷工藝是中國礦業大學張雁秋教授自主提出的。污水分點進入厭氧池,曝氣池。此舉提高活性污泥的硝化菌、聚磷菌的比例,縮短硝化速度,實現了短時高效脫氮除磷。

產品時間:2024-09-09

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日處理10噸一體化生活污水處理設備

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日處理10噸一體化生活污水處理設備處理過的污水涵蓋:生活污水、醫療污水、餐飲污水、屠宰污水、養殖污水、噴涂污水、洗滌污水、塑料清洗污水、食品污水及類似的工業污水等。

磁混凝工藝在常規中混凝沉淀工藝中添加了磁粉,并使磁粉與混凝絮體有效結合。由于磁粉的比重大,因此大大增加了混凝絮體的比重,加快了絮體的沉降速度。磁混凝工藝同時設置了污泥回流系統,使得污泥中磁粉及混凝劑循環使用,有利于節約混凝劑用量。剩余污泥中經過磁粉回收后排出本系統。
磁混凝工藝技術特點
磁混凝工藝沉淀表面負荷可達20~40m3/m2h;同時具有優良的沉淀效果,可與普通石英砂過濾相媲美。磁混凝工藝的技術特點是:
(1)極短的混凝與沉淀時間,總計HRT<20分鐘,占地面積小;
(2)沉淀出水SS<5mg/L,濁度<1.0NTU;
(3)優異的除磷效果,TP<0.02mg/L;
(4)由于系統內部具有5g/L以上的磁粉,因此耐受流量及固體負荷沖擊;
(5)磁粉損耗低,折合費用0.005元/m3。主要優點
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。
(2)磁混凝占地面積很小。10萬噸的雙組磁混凝占地面積約600m2,常規老污水廠一般能夠滿足此要求。對于新建污水廠,磁混凝較常規混凝沉淀過濾節約占地面積,非常容易布置。在現狀污水廠,往往有綠化等非生產富余面積,這些空余面積一般能夠滿足磁混凝的面積需求。在發達城市,土地成本越來越高,磁混凝工藝節約土地的價值將越來越突出。
(3)運行費較低。對于城市污水的深度處理,磁混凝的運行藥劑費很省,混凝劑PAC約5~10mg/L,PAM約0.5~1.0mg/L,磁粉損耗率約1.0mg/L,以上消耗品合計費用約0.02~0.025元/m3。磁混凝電耗大約0.025kWh/m3,主要體現在攪拌機、污泥泵以及磁粉回收系統。
主要缺點
(1)國內應用案例較少,磁混凝技術尚未全面推廣;
(2)與其他濾池相比,增加了磁粉投加費用及混合液回流電耗。
(1)活性砂濾池過濾效率較高,運行費用低,水頭損失大,主要適用于小型污水廠的提標改造。
(2)高效纖維濾池濾速快,占地小,但水頭損失大,設備費用高。
(3)纖維轉盤濾池占地面積小,自動化程度高,水頭損失小,但濾布維護費用高。
(4)磁混凝濾池占地面積小,除磷效果佳,運行費用低,但技術尚未全面推廣。

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。

MAP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。
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。
生物脫氮法
傳統和新開發的脫氮工藝有A/O,兩段活性污泥法、強氧化好氧生物處理、短程硝化反硝化、超聲吹脫處理氨氮法方法等。
1.A/O工藝
將前段缺氧段和后段好氧段串聯在一起,A段DO不大于0.2mg/L,O段DO=2~4mg/L。在缺氧段異養菌將污水中的淀粉、纖維、碳水化合物等懸浮污染物和可溶性有機物水解為有機酸,使大分子有機物分解為小分子有機物,不溶性的有機物轉化成可溶性有機物,當這些經缺氧水解的產物進入好氧池進行好氧處理時,提高污水的可生化性,提高氧的效率;在缺氧段異養菌將蛋白質、脂肪等污染物進行氨化(有機鏈上的N或氨基酸中的氨基)游離出氨(NH3、NH4+),在充足供氧條件下,自養菌的硝化作用將NH3-N(NH4+)氧化為NO3-,通過回流控制返回至A池,在缺氧條件下,異氧菌的反硝化作用將NO3-還原為分子態氮(N2)完成C、N、O在生態中的循環,實現污水無害化處理。

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