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榆林一體化污水處理設備公司

簡要描述:

榆林一體化污水處理設備公司A-O生物除磷工藝
在利用AO工藝處理城市污水時,如下主要參數可供參考:
(1)水力停留時間為3-6h;
(2)曝氣池內的污泥濃度一般為2700-3000mg/L;
(3)由于整個系統中的活性污泥交替處在厭氧和好氧條件下,其SVI可小于100,沉降性能好,發生污泥膨脹的可能性較小。

產品時間:2024-09-10

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榆林一體化污水處理設備公司

通用設備,使用方便、靈活,成本低。

公司產品:地埋式一體化污水處理設備、二氧化氯發生器、氣浮機、加藥設備、絮凝沉淀設備、一體化泵站、UASB厭氧設備、機械過濾器等。

高濃度有機廢水處理技術
高濃度有機廢水處理技術粗略分為3類:物化處理技術、化學處理技術以及生物處理技術。
1、物化處理技術
物化法常作為一種預處理的手段應用于有機廢水處理,預處理的目的是通過回收廢水中的有用成分,或對一些難生物降解物進行處理,從而達到去除有機物,提高生化性,降低生化處理負荷,提高處理效率。一般常用的物化法有萃取法、吸附法、濃縮法、超聲波降解法等。
萃取法
在眾多的預處理方法中,萃取法具有效率高、操作簡單、投資較少等特點。特別是基于可逆絡合反應的萃取分離方法,對極性有機稀溶液的分離具有高效性和高選擇性,在難降解有機廢水的處理方面具有廣闊的應用前景。


溶劑萃取法利用難溶或不溶于水的有機溶劑與廢水接觸,萃取廢水中的非極性有機物,再對負載后的萃取劑進一步處理。近年來為了避免有機溶劑對環境的污染,又開發了超臨界二氧化碳萃取。該法簡單易行,適于處理有回收價值的有機物,但只能用于非極性有機物,被萃取的有機物和萃取后的廢水需要進一步處理,有機溶劑還可能造成二次污染。萃取只是一個污染物的物理轉移過程,而非真正的降解。
提高沉降效率有兩種方法:
1)縮短顆粒的沉淀距離、增大沉淀池面積,斜管沉淀屬這一類;
2)增大礬花顆粒的下沉速度,通過采用高效絮凝劑和優化絮凝工藝來實現。
平流式沉淀池
平流式沉淀池是目前我國大中型給水廠使用廣泛的池型,具有結構簡單、管理方便、耐沖擊負荷強等優點。平流式沉淀池為矩形,上部為沉淀區,下部為污泥區,池前部有進水區,池后部有出水區。經混凝的原水流入沉淀池后,沿進水區整個截面均勻分配,進入沉淀區,然后緩慢流向出口區。水中的顆粒沉于池底,沉積的污泥定期排出池外。
蜂窩斜板(管)沉淀池
蜂窩斜板(管)沉淀是把與水平面成一定角度(一般為60。)的眾多蜂窩斜板(管)組件置于沉淀池中。水流可從下向上或從上向下流動,顆粒則沉于底部,而后自動滑下。從改善沉淀池水力條件來分析,由于沉淀池水力半徑大大減小,從而使雷諾數R大為降低,弗勞德數大為提高,滿足了水流穩定性和層流的要求。為了進一步提高沉淀效率,許多改良型的蜂窩斜板(管)沉淀池應運而生。


榆林一體化污水處理設備公司蜂窩斜管填料特點:
1.濕周大,水力半徑小。
2.層流狀態好,顆粒沉降不受絮流干擾。
3.當斜管管長為1米時,有效負荷按3-5噸/米2˙時設計。V0控制在2.5-3.0毫米/秒范圍內,出水水質。
4.在取水口處采用蜂窩斜管,管長2.0~3.0米時,可在50-100公斤/米3泥砂含量的高濁度中安全運行處理。
5.采用斜管沉淀池,其處理能力是平流式沉淀池的3-5倍,加速澄清池和脈沖澄清池的2-3倍。
產品規格:Φ25mm、Φ35m、Φ50mm、Φ80mm
迷宮式斜管沉淀池
迷宮式斜板沉淀池是在普通斜板沉淀池的斜板垂直方向上安裝數道翼形葉片,翼形葉片將進入的水流分為主流區、旋流區和環流區。位于主流區內的絮體,在流速和沉速的共同作用下,逐步下沉。在旋渦區的絮體,被強制輸送到環流區,每經過一個翼片截留一些絮體。進入環流區的絮體,在環流作用下,呈螺旋形運動并沿翼片下沉到池底。迷宮斜板沉淀池的渦旋區的渦旋強制輸送和環流區的高效沉淀作用,使其具有較高的沉淀效率。
迷宮斜板的顆粒分離屬于動態分離,特別是在渦旋區,它包括了旋流作用下進行的重力、流體阻力和慣性力等作用的分離過程,而且在主流區和旋流區產生的質量交換也有使絮體互相碰撞絮凝的作用。因此,其處理效果優于普通斜板沉淀。
小間距斜板沉淀池
蜂窩斜管填料沉淀池中水流在理論上處于層流狀態,其實不然,實際上在斜管沉淀池中水流是有脈動的,這是因為當斜管中大的礬花顆粒在沉淀中與水產生相對運動,會在礬花顆粒后面產生小渦旋,這些渦旋產生的運動造成了水流的脈動。這些脈動對于大的礬花顆粒沒有影響,對于反應不*的小顆粒的沉淀起到頂托作用,故此也就影響了出水水質。為了克服這一現象,抑制水流的脈動,小間距斜板沉淀設備應運而生。
這一設備有以下優點:
1、由于間距明顯減少,礬花沉淀距離也明顯減少,使更多小顆粒可以沉淀下來;
2、由于間距減小,水力阻力增大,使之占水流在沉淀池中水流阻力的主要部分,這樣沉淀池中流量分布均勻,與斜管相比,明顯改善了沉淀條件;
3、排泥性能遠優于其他形式的淺層沉淀池,因為這種設備基本無側向約束,設備沉淀面積與排泥面積相等。
3、高密度沉淀池
高密度沉淀工藝是在傳統的平流沉淀池的基礎上,充分利用了動態混凝、加速絮凝原理和淺池理論,把混凝、強化絮凝、斜管沉淀三個過程進行優化。主要基于4個機理:*的一體化反應區設計、反應區到沉淀區較低的流速變化、沉淀區到反應區的污泥循環和采用斜管沉淀布置。反應池分為2個部分:快速混凝攪拌反應池和慢速混凝推流式反應池。快速混凝攪拌反應池是將原水引入到反應池底板的中央,在圓筒中間安裝一個葉輪,該葉輪的作用是使反應池內水流均勻混合,并為絮凝和聚合電解質的分配提供所需的動能。礬花慢速地從預沉池進入到澄清池,這樣可避免礬花破碎,并產生渦旋,使大量的懸浮固體顆粒在該區均勻沉積。
礬花在澄清池下部匯集成污泥并濃縮。濃縮區分為兩層:上層為再循環污泥的濃縮,下層是產生大量濃縮污泥的地方。逆流式斜管沉淀區將剩余的礬花沉淀。通過固定在清水收集槽進行水力分布,斜管將提高水流均勻分配。清水由一個集水槽系統收回。絮凝物堆積在澄清池下部,形成的污泥也在這部分區域濃縮。

懸浮物的去除和穩定
SBR在沉淀時的——個優點在于停止了進、出水,也停止了得氣和混合.充分利用了靜態沉淀原理,這樣可獲得更快的分離,也可沉下更多的固體。傳統的連續式系統的沉淀單元是無法停止進、出水的,因此沉淀在動態條件下進行。SBR系統另外一個優點是其靈活性,可以改變沉淀過程的時間。在流量較大時,沉淀時間可以減少到固體分離所必需的小時問.以縮短整個周期的時問,處理更大的流量,如有必要潷水可以在沉淀時就開始。傳統系統則不具備這種靈活性。
硝化和反硝化
污水中的氮以有機氨和氨氮的形式進人系統,以氮氣的形式從系統中去除。氨氮轉化為氮氣的過程分為硝化和反硝化過程。硝化過程是在溶解氧充足的條件下進行,反硝化過程是在缺氧的情況下發生。為去除SBR系統中的氮,只要對處理廠的運行進行簡單的調節(調節周期和曝氣時間),而不用對處理廠的構筑物進行大的改造。

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