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地埋式污水處理設(shè)備WSZ-10

簡(jiǎn)要描述:

地埋式污水處理設(shè)備WSZ-10工藝特點(diǎn)
① 采用SNP特種懸浮型生物填料,系統(tǒng)污泥濃度高,停留時(shí)間短。 ② 厭氧生物濾池:能耗低,為活性污泥法的十分之一,產(chǎn)泥量很少。 ③ 好氧生物濾池:停留時(shí)間短,保證出水達(dá)標(biāo)。 ④ 所有設(shè)備可以采用利浦罐或拼裝鋼結(jié)構(gòu),具有施工周期短,投資低,占地節(jié)約,外觀美觀的特點(diǎn)。 ⑤ 處理效果好,運(yùn)行穩(wěn)定,占地較小,操作管理簡(jiǎn)單,運(yùn)行靈活性強(qiáng)。

產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-10

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地埋式污水處理設(shè)備WSZ-10

專業(yè)處理生活污水、醫(yī)療污水、屠宰污水、養(yǎng)殖污水、洗滌污水、噴漆污水、塑料清洗污水、食品加工污水、工業(yè)污水等。

對(duì)應(yīng)的污水處理設(shè)備:一體化污水處理設(shè)備、氣浮機(jī)、二氧化氯發(fā)生器、加藥裝置、斜管沉淀池、UASB厭氧設(shè)備、一體化泵站。

有項(xiàng)目可以隨時(shí)聯(lián)系我們,我們會(huì)幫您提供設(shè)計(jì)、選型、設(shè)備加工、運(yùn)輸、安裝、培訓(xùn)等一系列服務(wù)。

厭氧過(guò)程一般可分為水解階段、酸化階段和甲烷化階段。經(jīng)研究并經(jīng)工程實(shí)踐證明,將厭氧過(guò)程控制在水解和酸化階段,可以在短時(shí)間內(nèi)和相對(duì)較高的負(fù)荷下獲得較高的懸浮物去除率,并可將難降解的有機(jī)大分子分解為易降解的有機(jī)小分子,可大大改善和提高廢水的可生化性和溶解性。與傳統(tǒng)厭氧工藝相比,水解酸化工藝不需要密閉池,也不需要復(fù)雜的三相分離器,出水無(wú)厭氧發(fā)酵的不良?xì)馕叮蚨膊粫?huì)影響污水處理站廠區(qū)的環(huán)境,并且跟好氧工藝相比,該工藝具有能耗低的優(yōu)點(diǎn)。近年來(lái),隨著染料及染料助劑行業(yè)的快速發(fā)展,致使印染廢水的可生化性越來(lái)越差,因此水解酸化工藝在印染廢水處理工程上得到廣泛的采用。 


我公司在印染廢水的處理工程中普遍采用水解酸化工藝,針對(duì)不同的印染廢水水質(zhì)采用不同的水力停留時(shí)間和布水方式。總結(jié)我們已有的工程實(shí)踐,水解酸化效果取決于:*,足夠的污泥濃度;第二,良好的泥水混合;第三,污水足夠的水力停留時(shí)間;第四,合適的污泥留存方式。在廢水處理工程的運(yùn)行過(guò)程中,在污泥濃度和水力停留時(shí)間一定的情況下,泥水混合和污泥留存決定著水解酸化處理效果的好壞。 
水解酸化工藝可采用外加攪拌促使泥水混合的工藝措施,整個(gè)池內(nèi)泥水也能形成良好的混合,但需要增加攪拌設(shè)備,出水需要增設(shè)沉淀池和厭氧污泥回流系統(tǒng)以維持水解酸化池內(nèi)的污泥濃度,但這樣做會(huì)大大提高工程造價(jià),工程占地面積也會(huì)有所增加。 
水解酸化工藝中也有采用多點(diǎn)進(jìn)水的工藝措施,但這樣做往往造成布水均勻性和泥水混合不夠,難以攪拌起來(lái)的厭氧污泥極易在池底部分區(qū)域形成污泥沉淀,從進(jìn)水點(diǎn)到出水口出現(xiàn)水流短路現(xiàn)象。這樣一來(lái),水解酸化池的池容就得不到充分利用,實(shí)際水力停留時(shí)間大大小于理論水力停留時(shí)間,水解酸化工藝就難以取得良好的效果。 
在水解酸化工藝中,我公司采用升流式水解污泥床反應(yīng)器,污水均勻布在整個(gè)池底部,廢水在上升時(shí)穿透整個(gè)污泥層并進(jìn)行泥水分離,上清液從集水槽出水進(jìn)入后續(xù)好氧處理工序。布水均勻性和泥水混合采用脈沖布水器控制,進(jìn)水首先進(jìn)入脈沖布水器,貯存3~5分鐘的水量,然后自動(dòng)形成虹吸脈沖,整個(gè)布水器內(nèi)的水在10余秒內(nèi)通過(guò)豐字型管道系統(tǒng)均勻布于池底,豐字型管道上布水孔的出孔流速大于2米/秒,這樣,池底部的泥水進(jìn)行劇烈混合,充分反應(yīng)。

地埋式污水處理設(shè)備WSZ-10經(jīng)過(guò)水解酸化處理的廢水pH值能從10降至8左右,部分印染廢水(如活性紅印染廢水)色度的去除能達(dá)到70~80%。良好的水解酸化處理工藝能大大提高污水的可生化性,進(jìn)而提高后續(xù)好氧處理的去除率,是整個(gè)污水處理工程水質(zhì)達(dá)標(biāo)的重要措施。
 接觸氧化法的特征
1)  接觸氧化法與其它生物處理方法比較,具有如下一些特點(diǎn):
①   BOD容積負(fù)荷高,污泥生物量大,相對(duì)而言處理效率較高,而且對(duì)進(jìn)水沖擊負(fù)荷(水力沖擊負(fù)荷及有機(jī)濃度沖擊負(fù)荷)的適應(yīng)力強(qiáng)。
②   處理時(shí)間短。因此在處理水量相同的條件下,所需裝置的設(shè)備較小,因而占地面積小。
③   能夠克服污泥膨脹問(wèn)題。生物接觸氧化法同其他生物膜法一樣,不存在污泥膨脹問(wèn)題,對(duì)于那些用活性污泥法容易產(chǎn)生膨脹的污水,生物接觸氧化法特別顯示出*性。容易在活性污泥法中產(chǎn)生膨脹的菌種(如球衣細(xì)菌等),在接觸氧化法中,不僅不產(chǎn)生膨脹,而且能充分發(fā)揮其分解氧化能力強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn)。
④   可以間歇運(yùn)轉(zhuǎn)。當(dāng)停電或發(fā)生其它突然事故后,生物膜對(duì)間歇運(yùn)轉(zhuǎn)有較強(qiáng)的適應(yīng)力。長(zhǎng)時(shí)間的停車,細(xì)菌為適應(yīng)環(huán)境的不利條件,它和原生動(dòng)物都可進(jìn)入休眠狀態(tài),顯示了對(duì)不利生長(zhǎng)的環(huán)境有較強(qiáng)的適應(yīng)力;一旦環(huán)境條件好轉(zhuǎn),微生物又重新開(kāi)始生長(zhǎng)、代謝。有人試驗(yàn),即使停止運(yùn)轉(zhuǎn)一個(gè)月,再重新開(kāi)始運(yùn)行,生物膜數(shù)日內(nèi)即可恢復(fù)正常。
⑤   維護(hù)管理方便,不需要回流污泥。由于微生物是附著在填料上形成生物膜,生物膜的剝落與增長(zhǎng)可以自動(dòng)保持平衡,所以無(wú)需回流污泥,運(yùn)轉(zhuǎn)十分方便。
⑥   剩余污泥量少。
2)  接觸氧化法具有上述的優(yōu)點(diǎn),不失為一種高效的生化處理法。其高效處理的原理分析如下:
①   生物活性高(泥齡低)。國(guó)內(nèi)采用的接觸氧化池中,絕大多數(shù)的曝氣裝置設(shè)在填料之下,不僅供氧充足,而且對(duì)生物膜起到了攪動(dòng)作用,加速了生物膜的更新,使生物的活性提高。如果從“泥齡”來(lái)看,活性污泥法的“泥齡”為3~4天,而*級(jí)氧化池的生物膜“平均泥齡”為1~2天。由于平均泥齡低,微生物總是處在很高的活力下工作。經(jīng)耗氧速度測(cè)定,同樣濕重的帶有絲狀菌的生物膜,其耗氧速度較活性污泥法的高1.81倍。
②   傳質(zhì)條件好,微生物對(duì)有機(jī)物的代謝速度比較快。在接觸氧化法中由于空氣的攪動(dòng),整個(gè)氧化池的污水在填料之間流動(dòng),使生物膜和水流之間產(chǎn)生較大的相對(duì)速度,加快了細(xì)菌表面的介質(zhì)更新,增強(qiáng)了傳質(zhì)效果,加快了生物代謝速度,縮短了處理時(shí)間。
③   利于絲狀菌的生長(zhǎng)。在有填料的接觸氧化池中,對(duì)絲狀菌的生長(zhǎng)很有利。絲狀菌的存在,能提高對(duì)有機(jī)物的分解能力。
④   充氧效率高。接觸氧化法的填料有增進(jìn)充氧效果的作用,動(dòng)力效率在3kgO2/kw?h以上,比無(wú)填料的曝氣提高30%。充氧效率高,則有機(jī)物的氧化速度相應(yīng)提高。
⑤   有較高的生物濃度。一般活性污泥法的污泥濃度為2~3g/L,而接觸氧化法可達(dá)10~20g/L。由于微生物濃度高,故大大提高了BOD5容積負(fù)荷和處理效率。由于生物量大,對(duì)低濃度的污水,也能有效地進(jìn)行處理;而且由于填料表面有利于硝化菌的生長(zhǎng),故能適應(yīng)污水中氨氮硝化的要求。

傳統(tǒng)A2/O工藝
A2/O工藝由厭氧、缺氧、和好氧三段組成,其特點(diǎn)是厭氧、缺氧和好氧三段功能明確,界線分明,可根據(jù)進(jìn)水條件和出水要求,人為地創(chuàng)造和控制三段的時(shí)空比例和運(yùn)轉(zhuǎn)條件,只要碳源充足,便可根據(jù)需要達(dá)到比較高脫氮效率。
傳統(tǒng)A2/O工藝存在在以下幾個(gè)缺點(diǎn):由于厭氧區(qū)居前,回流污泥中的硝酸鹽對(duì)厭氧區(qū)產(chǎn)生不利影響;脫氮效率主要取決于碳源和回流比,由于缺氧區(qū)位于系統(tǒng)中部,反硝化在碳源分配上居于不利地位,因而影響了系統(tǒng)的脫氮效果。

 

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