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100噸/天地埋式生活污水處理設備

簡要描述:

100噸/天地埋式生活污水處理設備厭氧發酵是一個復雜的生物學過程;糞便中碳水化合物、脂肪及蛋白質等,在缺氧的條件及微生物的作用下,有機物可轉化為甲烷。
在厭氧階段發酵處理過程中,根據溫度的差異可分為:常溫厭氧發酵(即低溫厭氧發酵);中溫厭氧發酵,一般溫度控制在36℃~38℃;高溫厭氧發酵其溫度一般控制在52℃~55℃。

產品時間:2024-09-10

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100噸/天地埋式生活污水處理設備

現貨污水設備:地埋式一體化污水處理設備、氣浮機、二氧化氯發生器、加藥裝置、絮凝沉淀設備、一體化泵站、UASB厭氧設備。

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設備水量有:5t/d、10t/d、15t/d、20t/d、25t/d、30t/d、35t/d、40t/d、50t/d、60t/d、70t/d、80t/d、90t/d、100t/d、120t/d、150t/d、200t/d、250t/d、300t/d、400t/d、500t/d。

人工濕地是一種具有較廣泛應用的污水處理新技術,其特點是出水水質好、具有較強的氮磷處理能力、運行維護方便、管理簡單、投資及運行費用低,比較適合于資金少、能源短缺和技術人才缺乏的中小城鎮和鄉村。但同土壤滲濾系統相似,傳統的人工濕地技術也存在處理效率較低、占地面積過大、容易堵塞造成系統癱瘓等缺點。但是,接合我國村鎮的具體情況,可以通過對人工濕地結構和填料系統進行改進,形成高通量人工濕地技術,將其與其他*處理技術優化組合,作為一種后續處理技術,這樣既可以克服人工濕地系統易堵塞占地面積大等固有缺點,保證系統正常運行,又可以提高出水水質,同時還可以美化環境。
氧化塘技術也有類似的缺點和不足,在我國鄉鎮目前的社會經濟條件下,單獨使用很難取得滿意的效果。


第三類是厭氧處理技術,與傳統的好氧生物技術相比厭氧生物處理技術具有工藝簡單、能耗低、產泥量小、營養需求少、對水源的適應范圍廣等優點,因而厭氧技術受到了廣泛的重視。以厭氧反應器為主的厭氧處理系統是一種低成本的廢水處理技術,同時又能回收利用能源。包括我國在內的大多數發展中國家都面臨嚴重的環境問題,且能源短缺、資金不足,需要既有效、簡單而費用低廉的技術,因此厭氧生物技術特別適合我國國情。對于農村生活污水處理來說,可以把人、畜糞便,農作物秸稈、雜草、樹葉和農產品加工企業的有機廢水等加入到厭氧沼氣池內與生活污水同時進行厭氧處理。污水厭氧產沼氣技術已在我國一些地方得到了有效推廣和使用。但是,單獨的厭氧污水處理技術還不能使處理出水滿足排水的要求,必須在經過必要的后續處理的才能達到排放標準。因此,對我國村鎮污水處理而言,在一些有條件的鄉鎮,尤其是那些既有生活污水污染,又有工業或養殖廢水污染的鄉鎮,將厭氧生物處理作為一項前處理技術是一個很好的選擇。

100噸/天地埋式生活污水處理設備活性污泥是微生物與懸浮物質、膠體物質混凝交織在一起所形成的絮狀物質,它的結構和功能的中心是菌膠團.在菌膠團上,生長著細菌、真菌、原生動物和某些后生動物,這些微生物能分泌具有粘著性的膠狀物質,對微小顆粒和可溶性有機物有強烈的吸附能力,在水流的作用下與懸浮顆粒相碰撞、粘連,形成活性污泥絮體.通過重力作用進行泥水分離是活性污泥處理系統中的重要環節,污泥的沉降性能決定了處理工藝的整體效率.已經被研究的影響污泥沉降性能的主要因素包括:絲狀菌含量、絮體的粒徑分布、絮體的表面電荷和絮體的親疏水性等.目前普遍認為,絲狀菌數量增多時,絮體變得松散.絮體的表面凈負電荷可以在絮體之間產生排斥勢能,使絮體難以進一步接觸凝聚.絮體的親疏水性決定了其內部的含水率,含水率越高污泥比重越小.胞外聚合物(Extracellular Polymeric Substance,EPS)是微生物所分泌的覆蓋在細菌細胞壁外的高分子物質,它的含量和組成對活性污泥的絮體結構、表面電荷、親疏水性和沉降性能都有很大影響.此外,微生物群落結構也是影響活性污泥處理系統正常運行的重要因素.微生物種群豐富意味著其內部貯存著可以在不同環境下生長具有不同特性的微生物,因此,可以抵抗環境的劇烈變化.微生物種群豐富強化了其對特定功能的保持及沖擊負荷的快速恢復能力,同時豐富了基質的利用途徑.
在生物流化床處理工程泥水分離區中,基于不同流體運動速度,污泥相存在比重方面的差異,密實型絮團沉在底部,顆粒大,而在反應器的頂部,通常會出現少量污泥游離于上清液中難以沉降.因此,可以通過沉降作用或流體力場分離作用實現基于上述現象污泥的異質性分離,由此,本文把通過異質性分離得到的沉降速度快慢不同的污泥分別定義為聚結型污泥與離散型污泥,探究所分離的污泥在活性、胞外聚合物與微生物群落結構方面是否存在內部相關性.離散型污泥與聚結型污泥相比,其絮體顆粒更小,結構更松散.目前還沒有發現針對生物流化床處理系統活性污泥的這種異質性加以研究的文獻報道.為了初步考察聚結型污泥與離散型污泥的活性差異,本文采用連續穩定運行3年以上的焦化廢水處理工程好氧工藝的混合液作為研究對象,該生物處理單元采用流化床結構,生物流化床通過置入軸向內導流筒使氣液固三相在反應器內循環運動.混合液在強大的氣流沖擊性下呈流化態,因此,污泥呈絮體狀.利用旋流離心的方法分離出離散型絮狀污泥,以聚結型絮狀污泥作為對照,在異質性方面考察兩種污泥在EPS、微生物活性和微生物群落結構方面的差異.其中,微生物活性用有機物平均降解速率和比耗氧速率來表征.上述研究工作的動機是,若能夠證明在廢水生物處理工程中存在污泥的異質性,而又可以通過工程手段應用污泥的異質性,則有可能調控生物處理系統使之處于污泥性質分配功能化的過程,有選擇性地從反應器中識別污泥齡長的老化污泥,由此保持系統內的高活性.

CASS工藝的結構原理
1、CASS基本結構是:
在序批式活性污泥法(SBR)的基礎上,反應池沿池長方向設計為兩部分,前部為生物選擇區也稱預反應區,后部為主反應區,其主反應區后部安裝了可升降的自動撇水裝置。整個工藝的曝氣、沉淀、排水等過程在同一池子內周期循環運行,省去了常規活性污泥法的二沉池和污泥回流系統;同時可連續進水,間斷排水。

2、CASS原理:
預反應區內,微生物能通過酶的快速轉移機理迅速吸附污水中大部分可溶性有機物,經歷一個高負荷的基質快速積累過程,這對進水水質、水量、PH和有毒有害物質起到較好的緩沖作用,同時對絲狀菌的生長起到抑制作用,可有效防止污泥膨脹;隨后在主反應區經歷一個較低負荷的基質降解過程。CASS工藝集反應、沉淀、排水、功能于一體,污染物的降解在時間上是一個推流過程,而微生物則處于好氧、缺氧、厭氧周期性變化之中,從而達到對污染物去除作用,同時還具有較好的脫氮、除磷功能。

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