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日處理40立方米一體化地埋式污水處理設備

簡要描述:

日處理40立方米一體化地埋式污水處理設備生活污水水質通常比較穩定,一般的處理方法包括酸化、好氧生物處理、消毒等。而工業廢水應根據具體的水質情況進行工藝流程的合理選擇。特別需要指出的是,對于采用好氧生物處理工藝處理廢水來說,要注意廢水的可生化性,通常要求COD/BOD5>0.3,如不能滿足要求,可考慮進行厭氧生物水解酸化,以提高廢水的可生化性,或是考慮采用非生物處理的物理或化學方法等。

產品時間:2024-09-10

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日處理40立方米一體化地埋式污水處理設備

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公司污水處理設備種類齊全、型號齊全。

常用處理水量有:5m3/d、10m3/d、15m3/d、20m3/d、25m3/d、30m3/d、35m3/d、40m3/d、50m3/d、60m3/d、70m3/d、80m3/d、90m3/d、100m3/d、120m3/d、150m3/d、200m3/d、250m3/d、300m3/d、400m3/d、500m3/d。

再生水深度脫氮除磷是實現污水資源化利用的有效途徑,然而目前在深度處理的過程中仍存在一些問題:在脫氮方面,由于污水廠尾水自身存在碳源不足的問題,常需額外投加碳源,增加了成本的同時也容易產生二次污染.為解決這些問題,在反硝化過程中往往結合自養反硝化等進行脫氮.硫自養反硝化因其具有工藝簡單,無需外加碳源以及價格低廉等優點在低碳氮比污水處理中得到了廣泛應用并取得了較好的效果,但以單質硫等作為硫源的硫自養反硝化不具有除磷功能.
在除磷方面,依靠傳統的生物除磷往往很難實現水質的達標,因此需要結合化學法強化除磷效果,海綿鐵因其高效的除磷效果能力被國內外研究人員所關注.匡穎等研究認為,海綿鐵腐蝕產生的Fe2+和進一步氧化生成的Fe3+以及它們的水化物,在沉淀、絮凝、吸附和卷掃等作用下,可以使出水中的磷大幅度降低.


此外,國內外許多學者發現鐵對水中硝酸鹽的去除也具有一定效果,但是存在水力停留時間較長、氨氮積累較嚴重等問題;另外由于利用鐵基質進行的自養反硝化過程需要一定的適宜環境,如中性的pH等,當環境發生變化時,此時反硝化的效果將大受到影響.
綜上,硫和海綿鐵在二級水深度脫氮除磷方面的應用具有良好前景,將二者混合應用不僅能夠提升系統的脫氮能力,也將使系統除磷效果大大得到增強.目前兩者混合應用的相關研究還較少,將單質硫和鐵刨花組合成填料床對模擬二級出水進行深度脫氮除磷,發現該工藝具有良好的脫氮除磷效果.本污水處理工藝設計中,因污水中含有大量的懸浮漂浮物,這些物質容易積累并終堵塞工藝設備和構筑物,所以必須采用攔截設備。本工藝中需設置機械細格柵一臺。為提高自動化程度和方便運行管理,采用機械細格柵24小時連續運行。
調節池
在整個處理系統中設置了污水調節池。通過調節池設置,能充分平衡水質、水量,使污水能比較均勻進入后續處理單元,提高整個系統的抗沖擊性能減少處理單元的設計規模。有利于降低運行成本和水質波動帶來的影響。在調節池內設置潛水攪拌器,防止發生沉淀現象,同時可以起到水質均衡的作用。調節池配套二臺污水提升泵,間隔4小時切換交替運行。設置液位自動控制裝置,提升水泵將根據液位自動開啟、停止。
3、缺氧池(A池)
由于污水中的有機成分較高,BOD5/CODcr=0.5可生化性好,因此設計采用生物膜法。
因為生活污水中有機氮含量高,在進行生物降解時會以氨氮的形式出現,所以排入水中的氨氮的指標會升高,而氨氮也是一個污染控制指標,因此在接觸氧化池前加缺氧池,缺氧池可利用回流的混合液中帶入的硝酸鹽和進水中的有機物碳源進行反硝化,使進水中NO2-、NO3-還原成N2達到脫氮作用,在去除有機物的同時降解氨氮值。缺氧池內上部布置組合填料,填充率為70%,底部布置穿孔曝氣系統,防止發生沉淀現象。


日處理40立方米一體化地埋式污水處理設備接觸氧化池(O池)
污水經缺氧池處理后,自流進入接觸氧化池,從而進入接觸氧化階段,即進入好氧處理。
接觸氧化池是一種生物膜法為主,兼有活性泥的生物處理裝置,通過提供氧源,污水中的有機物被微生物所吸附、降解,使水質得到凈化。
在設計過程中考慮接觸氧化時間較長為宜,內部設組合填料,填充率為70%,比表面積近600m2/m3,在設計面積負荷時也應充分考慮周圍環境,能確保較好的處理效率。因此設計負荷應選擇比較低的值:0.83kg/m3˙日。填料使用壽命在8年。池內氧氣由羅茨風機提供。氣水比也同時考慮較高的值:15:1,曝氣形式:微孔曝氣,曝氣器考慮采用目前水處理較*的膠膜曝氣頭。該裝置在運行過程中不會出現堵塞現象,具有曝氣氣孔小,氧的利用率高等優點,與傳統曝氣形式相比,具有*的優點。
接觸氧化是一種以生物膜法為主兼有活性污泥法的生物處理工藝。經過充分充氧的污水,浸沒全部填料并以一定的速度流經填料,生滿生物膜的填料表面經過與充氧的污水充分接觸,使水中有機物得到吸附和降解,從而使污水得到進化。
本設計采用優質的組合填料,不僅比表面積大,且水流特性*。
由于大量微生物被固定在填料層表面,形成高濃度的污泥床,俗稱生物膜,它具有較強的耐負荷沖擊。
此種結構由于沒有或極少量地產生懸浮性的活性污泥,因而不會產生污泥膨脹,這也是此法的一大特點。
此階段關鍵在于填料層的生物培養與落床,只要運行初期將此項工作做好,運行期間基本不用過問其他問題。
由于填料骨架替代了活性污泥法中的懸浮性作用,因此不需污泥回流,此舉大降低了運行管理程序。
本工藝將接觸氧化段分為三個接觸氧化池,污水依次流經接觸池,亦即將接觸氧化分為三級,充分利用接觸氧化的工藝特點,使污水經過三級接觸氧化池。有機物含量依次降低,生物降解愈發*。

混凝沉降法是污水處理中的常用方法。通過向污水中投加混凝劑,使細小懸浮顆粒和膠體顆粒聚集成較粗大的顆粒而沉降,得以與水相分離,使污水得到凈化。它可以降低污水的濁度和色度,去除多種高分子有機物及某些重金屬和放射性物質。絮凝劑按照其化學成分可分為無機絮凝劑和有機絮凝劑兩大類。無機絮凝劑主要有鋁鹽系、鐵鹽系以及在鋁鹽和鐵鹽為基礎的無機高分子聚合物絮凝劑。傳統鋁鹽絮凝劑主要包括:氯化鋁和硫酸鋁,鐵鹽包括氯化鐵和硫酸鐵,近來應用較廣的無機高分子聚合物絮凝劑主要有聚合氯化鋁(PAC)、聚合硫酸鋁(PAS)、聚合氯化鐵(PFC)、聚合硫酸鐵(PFS)、聚合硫酸鐵鋁等。有機高分子絮凝劑按照其化學成分可以分為天然高分子絮凝劑、合成高分子絮凝劑以及微生物絮凝劑。按照其所帶電荷情況可以分為陽離子型、陰離子型、非離子型三大類。

絮凝劑的共同特點或原理是將溶液中懸浮微粒聚集聯結形成粗大的絮狀團粒或團塊。而無機高分子聚合物絮凝劑和有機高分子絮凝劑通常要比傳統無機鹽類絮凝劑的絮凝效果好,微生物絮凝劑因不存在二次污染、使用方便等特點將會有很好的應用前景。
無機聚合物絮凝劑的大量絡合離子,能夠強烈吸附膠體微粒,通過粘附、架橋和交聯作用,促使膠體凝聚。有機高分子絮凝劑雖然使用上較不方便,但絮凝性能好,絮凝能力強,絮體容易分離,除油及除懸浮物效果好等特點,特別是丙烯酰胺系列有機高分子絮凝劑以其分子量高、絮凝架橋能力強而顯示出在水處理中的*性。

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