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        40噸/天一體化生活污水處理設備

        簡要描述:

        40噸/天一體化生活污水處理設備常用方法存在的弊端
        物理方法占地面積大,基建費、運行費高,能耗大,管理復雜,易出現污泥膨脹現象; 設備不能滿足高效低耗的要求,單獨使用效果不明顯。化學方法運行成本高,消耗大量的化學試劑,易產生二次污染。多數情況下兩者須結合使用。

        產品時間:2024-09-10

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        40噸/天一體化生活污水處理設備

        環保設備正規廠家,專業生產、銷售:地埋式一體化污水處理設備、二氧化氯發生器、氣浮機、加藥裝置等。

        處理生活污水、醫療污水、洗滌污水、屠宰污水、養殖污水、餐飲污水等污水的好幫手。

        40噸/天一體化生活污水處理設備

         生物處理技術處理有機污水
        生物處理是廢水凈化的主要工藝,主要用于處理農藥、印染、制藥等行業的有機廢水。生物處理技術采用微生物的新陳代謝分解有機污水中的有機物,將有毒物質和化學超標物質進行分解使其達到排污標準。通過生物處理技術分解有機污水,安全、經濟、環保,無二次污染,適用范圍廣闊,是有機污水處理的方法。
        好氧生物膜法
        好氧生物膜法是通過生物膜將有機污水中的細菌、真菌、有機生物等進行過濾處理,生物膜可以通過有機生物附著在過濾網或者有機生物載體上繁殖產生,是一種有效的有機污水好氧生物處理方法。


        膜生物反應器特點
        a)出水水質好。生物膜法利用生物濾膜分離有機污水使污水處理的水質更好。比傳統的二次沉淀的方法具有*的生物降解功能,生物濃度也較活性污泥高,可以作為生活回用水使用。通過膜生物反應器提高了有機污水的降解能力,對有機污水進行處理能夠將難以降解的有機物強力地降解。是有機污水處理的高效處理技術;
        b)工藝參數易于控制。膜生物反應器可以將STR 與HTR 分離處理,通過長時間的對STR 的控制,將硝化菌的硝化能力不斷聚集提高,從而增加了有機污水中有機物的降解能力,并且通過膜的分離,將大分子的有機物進行充足時間的降解,提高有機污水的處理能力。在工藝參數方面相比傳統有機污水污泥處理方法更簡單、容易操作和控制;
        c)設備緊湊,占地少。一體式膜生物反應器的有機污泥濃度較高,反應器的體積小,容積負荷大,一體式膜生物反應器設備緊湊,占地少;
        d)膜生物反應器的污泥產率低可以通過表1 進行比較:
        e)抗沖擊負荷能力強。膜生物反應器具有較高的抗沖擊負荷能力,具有高濃度的MLSS,優于傳統生物法;
        f)易于自動控制管理。膜生物反應器具有自動控制系統對有機污水的處理能夠更好的管理,不容易被有機污水中的污泥膨脹所影響。


        MR 膜生物反應器
        氣生物反應器,萃取膜生物反應,膜分離生物反應器,總稱為膜生物反應器。
        曝氣生物反應器
        無泡曝氣生物反應器通過致密膜或者微孔膜向生物反應器進行無泡曝氣。氣體分壓低于泡點,并且氣體在膜系統中,提高了有機污水與膜的接觸時間,增加了傳氧效率。
        人工濕地
        濕地是分布于陸地生態系統和水域生態系統之間具有*水文、土壤、植被與生物特征的生態系統。按拉姆薩爾公約將濕地的定義為:天然或人工、長久或暫時性的沼澤地、泥炭地、水域地帶,靜止或流動的淡水、半咸水、咸水體,包括低潮時水深不超過6 米的水域。
        人工濕地系統是模擬自然濕地的人工生態系統,類似自然沼澤地,它由人工建造、監督和控制,是一種人為將石、砂、土壤、煤渣等一種或幾種介質按一定比例構成基質,并有選擇地植入植物的污水處理生態系統。目前人工濕地污水處理尚處于開發和應用研究階段,缺乏成熟的設計規范和經驗,許多工作還有待進一步研究。但一般而言,其設計過程中應充分考慮以下幾個因素。
        (一)污水量和污水水質確定進行污水量的調查和污水水質分析,確定處理的規模以及有針對性地去除有關污染物,設計處理后的污水 必須達到一定的污水排放標準。
        (二)污水處理工藝選擇人工濕地系統去除的污染物種類廣泛,包括BOD、COD、SS、氮、磷、鉀、微量金屬、病原體等。為減免經常性的清污、降低人工濕地的作業困難,污水的前期處理十分必要。此外,應根據不同的污水來源選擇不同的處理工藝。
        (三)人工濕地的植物選擇應選擇耐污、凈化、抗逆能力強的鄉土植物作為人工濕地的種植植物。如美國人工濕地常用的植物有蘆葦、香蒲、燈心草、水蔥、竹等;深圳市白泥坑人工濕地栽種了蘆葦、茳芏、燈心草、蒲草等。有些人工濕地中還兼養耐污能力強的鯉、鯽等魚種組成水生生物塘,使整個濕地變成一個花草繁茂、魚兒歡躍的系統綠化工程。
        (四)人工濕地的工藝參數在人工濕地的設計中,長寬值可按公式:W=Q/Ks×S×d 計算。式中,W 為濕地寬(米);Q 為濕地平均處理流量(立方米);d 為濕地深(米);Ks 為填料導水率[立方米/(平方米·天)];S 為濕地床坡度。
        為保證廢水以推流方式流經濕地,其長度應>20 米;長寬比應>3。根據現有人工濕地的設計與運行經驗,一般單個碎石床的長度<50 米,寬度25 米~30 米。人工濕地的深度一般是按水生植物根系自然擴展的深度來設計的,多數為0.6 米~0.7米。如藤草床深度為0.76 ;蘆葦床推薦深度為0.6 米~0.7米;茳芏、席草和燈心草濕地池深度為0.45 米~0.6 米;香蒲、燈心草的濕地池深度以0.2 米~0.6 米為宜。
        根據廢水的流經方式可將人工濕地分為三類:表面流型、潛流型、立式流型。可根據不同的污染物去除要求及地理條件選擇建造不同的類型。潛流型人工濕地由于水在填充料的表面下滲流,可充分利用各系統的協調作用,而且相對于其他類型而言不容易滋生蚊蟲,衛生條件較好,造價較低,在我國應用較多。

        難降解廢水處理方法:物化法

        物化法處理難降解有機污染物的文獻報道不多見,主要有吸附法、萃取法、各種膜處理技術等。
        吸附法主要采用交換吸附、物理吸附或化學吸附等方式,將污染物從廢水吸附到吸附劑上,達到去除的目的。吸附效果受到吸附劑結構、性質和污染物的結構和性質以及操作工藝等因素的影響,常用的吸附劑有活性炭、樹脂、活性炭纖維、硅藻土等。該法的優點是設備投資少、處理效果好、占地面積小。但由于吸附劑的吸附容量有限,吸附后的再生往往能耗很大,廢棄后排放易造成二次污染,這些因素限制了該方法的實際應用。

        萃取法是利用與水互不相溶、但對污染物的溶解能力較強的溶劑,將其與廢水充分混合接觸,大部分的污染物便轉移至溶劑相,分離廢水和溶劑,使廢水得到凈化。分離溶劑與污染物,溶劑可以循環利用,廢物中有用物質的回收,還可變廢為寶。但是目前萃取法僅適用于少數幾種有機廢水,萃取效果及費用主要取決于所使用的萃取劑。由于萃取劑在水中還有一定的溶解度,處理時難免有少量溶劑流失,使處理后的水質難以達到排放標準,還需結合其他方法做進一步的處理。

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