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WSZ-1.5一體化污水處理裝置

簡要描述:

WSZ-1.5一體化污水處理裝置一級厭氧池(厭氧活性污泥)處理,水力停留時間24~30h,二級厭氧水解 池(厭氧掛膜)水力停留時間4~8h,污 泥清掏周期360d;接觸氧化渠水力停留 時間24~2 8h;人工濕地水力停留時間 24~36h,水力負荷0.2~0.6m3/m2d。

產品時間:2024-09-09

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WSZ-1.5一體化污水處理裝置

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WSZ-1.5一體化污水處理裝置廣泛用于處理生活污水、醫療污水、洗滌污水、屠宰污水、布草洗滌污水、塑料清洗污水、養殖污水、洗床單被罩污水、洗餐具廢水、各種食品加工廢水等。

我們的技術性產品:地埋式一體化污水處理設備、氣浮機、斜管沉淀設備、UASB厭氧設備、二氧化氯發生器、臭氧發生器、紫外線消毒設備、加藥設備等。

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 生物曝氣流化床技術是介于生物接觸氧化工藝和生物曝氣濾池工藝的一種新的水處理工藝,它吸取了生物接觸氧化工藝和生物曝氣濾池的優點,具有出水水質好、生物量大、處理負荷高、脫氮除磷效果好、無須反沖洗等優點。目前,它已經開始在城市污水處理、小區生活污水處理、工業廢水處理、微污染源水預處理、城市污水二級出水回用處理等方面。


生物曝氣流化池技術的特點及能解決的關鍵問題
生物曝氣流化池的技術特點
與其它好氧水處理工藝相比,生物曝氣流化池工藝有以下技術特點:
① 生物量大。采用了新型的填料——LT型生物流化填料。這種新型填料具有比表面積大、掛膜容易、生物膜更新快等優點。由于具有較大的比表面積和掛膜容易等特點,因而生物量大,生物量可以達到10-20g/L以上,比普通活性污泥法高出5倍以上,同接觸氧化工藝相當而且由于生物膜更新比較快,因而微生物具有較高的活性,大大提高了處理效率和污水處理效果。
② 傳質效率高。由于本工藝的特點,填料在池中一直處于流化狀態,由于空氣攪動使整個反應池內污水和填料充分接觸,生物膜和水流之間產生較大的相對流速,加快了細菌表面的介質更新,增強了傳質效果,加快了生物代謝速度。而接觸氧化工藝由于填料是固定的,在池中出現了曝氣區和非曝氣區,因而降低了容積負荷。
③ 充氧效率高。由于填料在水中一直呈流化狀態,填料不斷的與氣泡進行接觸并不斷切割,因而其充氧效率高,動力效率在3kg/(kw·h)以上,相比其它工藝提高30%,充氧效率的提高有利于加快有機物的氧化速度。
④ 具有較高的污染物處理負荷。在污水處理工藝中,其BOD負荷可以達到5-6kg/(m3填料·d);如果要進行脫氮除磷處理,BOD負荷可以降低到1-3kg/(m3填料·d)。
⑤ 脫氮效果好。由于填料表面含有較多的硝化菌和反硝化菌,因而本工藝具有良好的脫氮效果。如果配合A2/O工藝,其脫氮除磷效果更佳。


⑥ 出水效果好而且穩定,特別適用于城鎮污水二級出水的回用水處理工藝過程中。配合接觸沉淀工藝,其出水COD可以降低到50mg/l以下,BOD5可以降低到5mg/l以下,SS可以降低到5mg/l以下,氨氮可以降低到5mg/l以下,*可以滿足《生活雜用水水質標準》(CJ/T 48-1999)的限值要求。如果應用于冷卻水的回用,可以作為生物處理預處理階段,后續增加混凝—過濾—消毒等工藝階段。
⑦ 在應用方面。同接觸氧化工藝相比,省卻了填料框架,填料投加方便;同曝氣生物濾池相比,不用進行反沖洗,降低了投資費用和運行費用,運行連續穩定。
城市污水處理廠的工藝選擇
具體工程的選擇要求包括:
①技術合理。技術精良而成熟,對水質變化適應性強,出水達標且穩定性高,污泥易于處理。
②經濟節能。耗電小,造價低,占地少。
③易于管理。操作管理方便,設備可靠。
④重視環境。廠區平面布置與周圍環境相協調,注意廠內噪聲控制和臭氣的治理,綠化、道路與分期建設結合好。
⑴好氧生物處理技術是世界各國城市污水處理廠普遍采用的污水處理工藝,分為活性污泥法和生物膜法兩種。活性污泥法是水體自凈的人工強化,是使微生物群體“聚居”在活性污泥上,活性污泥在反應器-曝氣池內呈懸浮狀,與污水廣泛接觸,使污水凈化的技術;生物膜法是土壤自凈的人工強化,是使微生物群體以膜狀附著在物體的表面上,與污水接觸,使污水凈化的技術。活性污泥法、生物膜法及其變種變工藝,各有特點和應用條件,在選擇的時候,應根據各地區的水質、水量、受納水體、氣候、環境、經濟情況等條件確定。
⑵活性污泥法工藝在凈化機制上,沒有什么突破,歷經幾十年的發展與革新,現已擁有以傳統活性污泥法為基礎的多種運行方式,如A/O除磷工藝、A/O脫氮工藝、A2/O同步脫氮除磷工藝、氧化溝工藝、A/B法、各種SBR法、載體活性污泥法、一體化活性污泥法等等。近十幾年來,活性污泥法大進步就是將厭氧機制引入到生化反應池之中來,使厭氧和好氧狀況在生化池中同時存在或反復周期性地實現,但其基本流程原理與標準法是*的。
⑶厭氧-好氧活性污泥法工藝(A/O法),是具有生物選擇機能并兼有脫氮除磷功能的標準活性污泥法變法。所謂厭氧就是生化反應段內溶解氧趨于零狀態。在這種環境下迫使專性好氧微生物-絲狀菌代謝機能銳減,抑制了其繁殖,起到了厭氧生物選擇作用,從而可以防止污泥膨脹現象發生。A/O活性污泥法工藝在普遍活性污泥法前段加入厭氧段,通過污泥負荷的變化來實現除磷或脫氮的功能。在A/O法的基礎上又發展了A2/O法,即在厭氧、好氧段之間加入缺氧段以實現同步除磷脫氮,由于其污泥負荷適應范圍較小,因此在實際運行中往往按偏重于除磷或脫氮之一功能進行。A/O法、A2/O法工藝由于出水水質穩定、能耗不高、運行管理方便等特點,在國內外大中型污水廠中采用多。
⑷載體活性污泥法,是在活性污泥法反應池內投加固體顆粒或軟性、半軟性填料,以增加單位反應空間的微生物量,提高反應器容積負荷。是一種活性污泥法與生物膜法的良好結合,一般適于污水廠挖潛改造,提高處理能力,其核心技術為填料,近幾年林泡工藝作為其代表應用于大連春柳污水廠和鐵嶺污水廠。
⑸氧化溝法,于五十年代由荷蘭人巴斯維爾所開發,主要有卡魯塞爾(Carrousel)式、三溝式、一體化式、奧貝爾(Orbal)式等幾種技術形式。氧化溝法是一條閉合的生化反應溝渠,以轉碟或轉刷為充氧和水流動力,流程簡單,對運行管理要求較低,多用于延時曝氣,產生污泥量少,污泥易于脫水。氧化溝法在我國南方地區及中西部地區得到廣泛應用。

膜生物反應器(Membranebioreactor,MBR)工藝在城市污水處理和回用工程中的可行性和高效性已經得到了廣泛的驗證,并在近些年在中國呈現快速增長的趨勢。使用具有微濾/超濾特性的膜分離單元,代替傳統活性污泥工藝中的二沉池,在高效地實現泥水分離的同時,提升了生化處理系統的污泥濃度,進而使得MBR在占地面積、剩余污泥產量上體現出明顯的優勢。
然而,由于膜污染的發生和積累,嚴重影響了膜分離系統長期運行的穩定性。因此在工程上,為控制膜污染的發展,通常需要借助膜分離系統(膜池)內的大量曝氣產生足夠的沖刷,減緩膜污染物在膜表面的附著和沉積。由此也導致了相對于傳統活性污泥工藝,MBR在系統運行能耗上顯著偏高,這也一定程度上成為了限制MBR進一步推廣應用的制約因素。

正因為此,開展針對MBR的節能降耗研究,尤其是基于大規模工程的應用研究,將是解決上述問題的重要嘗試。考慮到MBR主要的能耗單元是好氧池和膜池的鼓風機,因此節能降耗的嘗試應重點關注好氧池、膜池的曝氣。來自清華大學環境學院的研究團隊重點關注了通過動態調節好氧池曝氣量,實現曝氣量的節省和能耗的降低。
控制思路
好氧池曝氣主要是為異養微生物降解氨氮、有機物等提供所需的氧,以及通過氣泡的上升過程保證反應池內的均勻混合狀態。在工程設計中,通常以前者作為運行參數確定和設備選型的依據。因此,在確定的來水水質、水量參數下,好氧池的在線水質是與好氧池曝氣量直接相關的。

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