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WSZ-A-1.5一體化污水處理裝置

簡要描述:

WSZ-A-1.5一體化污水處理裝置厭氧水解池即為國標化糞池,厭氧過濾池即為厭氧接觸氧化池,內置填料,氧化溝即利用排水溝及強制通風,空氣中的氧氣溶入污水中的過程為自然進行。這一污水處理工藝適宜單個住宅樓的生活污水處理,且可與國標化糞池組合使用,其大的優點是運行費用為零。出水水質可達到國家《污水綜合排放標準》中的二級標準。該工藝適宜于污水量小于20m3/d的污水處理工程,可在較為富裕的農村地區使用。

產品時間:2024-09-09

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WSZ-A-1.5一體化污水處理裝置
WSZ-A-1.5一體化污水處理裝置報價、出方案找魯盛環保。
水量型號齊全,全國內送貨上門、安裝。
出水水質達到國家要求標準。

 厭氧生物法
早于1965年,Kugelman和McCarty就得出結論,Na+濃度超過10 g/L的時候,將強烈抑制甲烷的產生。然而,Omil等于1995年的研究表明,活性產甲烷菌群對廢水鹽度的適應是可能的,其效率取決于讓菌群適應高含鹽量所采取的方法。此外,Feijoo于1995年得出,污泥中Na+的毒性取決于多種因素,其中尤為重要的一點是,污泥的特征和對高含鹽水的逐漸適應性。
近年來,利用嗜鹽微生物厭氧消化對廢水中的有機物進行生物降解的研究和應用越來越廣泛。不過相比好氧生物的相關研究,研究成果還相對較少,其中大多數探索的鹽濃度在10-71 g/L之間,遠比好氧研究的范圍要小。


Aspé等于2001年模擬了金屬元素鉬對厭氧消化的抑制作用,認為產甲烷階段是受抑制的階段。后來,人們采用厭氧過濾器;上流式厭氧污泥床反應器;厭氧接觸反應器等工藝;處理海產品加工廢水,上述方式進行廢水處理時,COD去除率在70%到90%之間,其有機負荷率為1-15 kg COD m3/d。Lefebvre等使用UASB技術研究皮革廠浸泡廢水的厭氧消化處理,適宜的工況限制在較低有機負荷下。限制了此類工藝的應用。
厭氧/好氧處理技術
由于單獨的好氧和厭氧工藝在處理工業廢水中COD去除率無法達到預期的效果,因此為了更好的處理廢水中的有機物,兩種方法的結合成了研究人員的又一選擇。Panswad和Anan于1999年采用了好氧/缺氧/厭氧工藝對含有3%鹽分的合成廢水進行處理,COD去除率達到71%的。2006年,Lefebvre等處理皮革廢水實驗,UASB技術與活性污泥后處理的結合改善了廢水處理工藝總體效果,COD去除率可達96%[35]。采用厭氧/好氧處理工藝,物化手段的使用主要體現在廢水的預處理上,其目的主要在于降低廢水中的有機物和鹽度,為微生物處理創造良好的環境。采取的整體工藝流程:廢水首先經過調節池,然后經過物化的預處理(通常采用調節pH值、混凝、沉淀、電解、微電解等方法),而后加入預先培養好的嗜鹽菌進行生物處理。
作為污水生物處理技術,生物轉盤之所以能夠被認為是一種效果好、效率高、便于維護、運行費用低的工藝,是因為它在工藝和維護運行方面具有如下各項特點:


(1)微生物濃度高,特別是初幾級的生物轉盤。據一些實際運行的生物轉盤的測定統計,轉盤上的生物膜量如折算成爆氣池的MLVSS,可達40000~60000mg/L,FM比為0.05~0.1,這是生物轉盤高效率的一項主要原因。
(2)生物項分級,在每級轉盤生長著適應于流入該級污水性質的生物相,這種現象對微生物的生長繁殖,有機物降解非常有利。
(3)對BOD值達到10000mg/L以上的超高濃度有機污水和10mg/L以下的超低濃度污水都可以采用生物轉盤進行處理,并能夠得到較好的處理效果,因此,本法是耐沖擊負荷的。
(4)生物膜上的微生物的食物鏈較長,因此,產生的污泥量較少,約為活性污泥處理系統的1/2左右,在水溫為5~20℃的范圍內,BOD去除率為90%的條件下,去除1kg BOD的產泥量約為0.25kg。
(5)接觸反應槽不需要爆氣,污泥也勿需回流,因此,動力消耗低,這是本法突出的特征之一,據有關運行單位統計,每去除1kgBOD的耗電量約為0.7KWh。
(6)本法不需要經常調節生物污泥量,不存在產生污泥膨脹的麻煩,復雜的機械設備也比較少,因此,便于維護管理。
(7)設計合理,運行正常的生物轉盤,不產生濾池蠅,不散發臭味,不出現泡沫,也不產生噪聲,因此,不存在二次污染的問題。生物轉盤技術具有一系列優點,在國內外得到廣泛應用,在其構造形成、系統組成、計算理論等各方面都得到了一定的發展。

懸浮物質SS
污水中含有大量的懸浮物,通過預處理懸浮物已大部分去除,但也有部分不能降解,曝氣時會形成浮渣層,但不影響系統對污水的處理。
溶解氧量DO
好養的生化細菌屬于好氧性的。氧對好氧微生物有兩個作用:①在呼吸作用中氧作為終電子受體;②在醇類和不飽和脂肪酸的生物合成中需要氧。且只有溶于水的氧(稱溶解氧)微生物才能利用。

在活性污泥的培養中,DO的供給量要根據活性污泥的結構狀況、濃度及廢水的濃度綜合考慮。具體說來,也就是通過觀察顯微鏡下活性污環保泥的結構即成熟程度,測量曝氣池混合液的濃度、監測曝氣池上清液中CODCr的變化來確定。根據經驗,在培養初期DO控制在1~2mg/l,這是因為菌膠團此時尚未形成絮狀結構,氧供應過多,使微生物代謝活動增強,營養供應不上而使污泥自身產生氧化,促使污泥老化。在污泥培養成熟期,要將DO提高到3~4mg/l左右,這樣可使污泥絮體內部微生物也能得到充足的DO,具有良好的沉降性能。在整個培養過程中要根據污泥培養情況逐步提高DO。
特別注意DO不能過低,DO不足,好氧微生物得不到足夠的氧,正常的生長規律將受到影響,新陳代謝能力降低,而同時對DO要求較低的微生物將應運而生,這樣正常的生化細菌培養過程將被破壞。
混合液MLSS濃度
微生物是生物污泥中有活性的部分,也是有機物代謝的主體,在生物處理工藝中起主要作用,而混合液污泥MLSS的數值即大概能表示活性部分的多少。對高濃度有機污水的生物處理一般均需保持較高的污泥濃度,本工程調試運行期間MLSS范圍在:4.4~5.6g/l之間,佳值為4.8g/l左右。⑦進水CODcr濃度,進水中有機物濃度對處理影響很大。

污泥的生物相鏡檢
活性污泥處于不同的生長階段,各類微生物也呈現出不同的比例。細菌承擔著分解有機物的基本和基礎的代謝作用,而原生動物<也包括后生動物>則吞食游離細菌。污水調試運行期間出現的微生物種類繁多,有細菌、綠藻等藻類、原生動物和后生動物,原生動物有太陽蟲、蓋纖蟲、累校蟲等,后生動物出現了線蟲。調試運行后期混合液中固著型纖毛蟲,如累校蟲的大量存在,說明處理系統有良好的出水水質。
污泥指數SVI,正常運行時污泥指數在801/mg左右。
好氧微生物法
在實際的工程應用中,Ludzack和 Noran的研究表明,當氯化物的含量高于5-8 g/L的時候,將對傳統的好氧廢水處理工藝產生影響。盡管鹽的含量對生物活性存在著致命性的影響,但活性污泥對高含鹽環境的適應并非不可實現。工程上通常采用從低含鹽量逐漸增加的方式來培養微生物,以使之適應高含量的環境,使廢水得到凈化。Doudoroff研究表明,埃希氏菌群在生長的停滯期對NaCl的適應能力強。研究表明,鹽濃度頻繁改變比起逐漸改變對微生物能產生更加不利的影響,且鹽濃度的大幅度改變將會導致細胞質的釋放,從而使可溶COD上升。雖然可以證明通過馴化活性污泥可適應高鹽環境,但是一個主要的瓶頸是此類適鹽系統的正常運行通常需要在5%含鹽量以下。
Kargi和Dincer于1997年開始使用逆流床反應器研究鹽濃度對好氧生物處理的影響。反應器中采用活性污泥接種,人工合成廢水由溶解蜜糖、尿素、磷酸二氫鉀和氯化鈉組成,濃度為50 g/L,COD∶N∶P的比例為100∶10∶1。研究發現,當鹽度從零上升到5%的時候,出水COD去除率從85%降至59%。此后,又進行了包括好氧生物轉盤在內的一系列創造性的實驗,得出嗜鹽菌是改善好氧處理工藝的佳途徑。

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