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日處理20立方米污水一體化處理設備

簡要描述:

日處理20立方米污水一體化處理設備生物倍增工藝(BDP技術)是一項高效生物污水處理技術,旨在提高微生物處理效率,降低污水處理能耗,減少占地面積,簡化操作管理及維護維修過程,增強處理穩定可靠性,技術擁有多項專有技術,主要包括:
微生物技術
在特殊的控制條件下(低溶氧,高污泥濃度),使得生物處理池中所馴化培養的微生物數量極大化、菌群特殊化、降解高效化,從而有效降解水中的有機污染物。

產品時間:2024-09-10

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日處理20立方米污水一體化處理設備

各種污水設備專業生產廠家,我們是濰坊魯盛水處理設備有限公司,專業做污水處理。

我們從事生產;地埋式一體化污水處理設備、氣浮機、二氧化氯發生器、斜管沉淀池、一體化泵站、玻璃鋼設備、UASB厭氧設備、芬頓設備等。

處理水量每天1-2000噸,出水達標排放。

生物曝氣濾池工藝
生物曝氣濾池工藝源于歐洲,被廣泛應用于法國、英國等國家。發展至今,生物曝氣濾池工藝已經成為一種脫氮除鱗的工藝。
生物曝氣濾池工藝與污水處理所使用的濾料有所不同,其運行方式主要有以下兩種:①從池底注水,在此基礎上與空氣實現同向流動;②從池上進水,我們將其稱作“向下流”。一般同向流動時負荷較高,出水水質較差,因此必須設置第二沉淀池。
目前,國內主要采用的技術是逆向流。生物曝氣濾池工藝可以運用填料的濾池而形成一種工藝膜法,或者在操作過程中投入鐵鹽,使其成為一種脫氮工藝。


生物接觸轉盤工藝
生物接觸轉盤工藝在生物膜法污水處理中具有重要的意義,它是污水灌溉的一種優化。這種處理工藝能夠使菌類微生物盤附在轉盤上長期繁育形成一種膜狀。污水沉淀池通過使污水與生物膜接觸,將微生物的有機污染物作為營養物,使污水得到凈化。該工藝出現于20世紀50年代,在60年代初,德國出現了*套生物接觸轉盤。當前,世界上許多國家在污水處理中都會用到這一工藝,并且運行的裝置大約有4  000套。雖然生物接觸轉盤工藝耗能少、費用低,但是由于運行之初的造價特別高而使其大規模應用存在較大的困難。
目前,我國大的污水處理廠的處理水量為40 000 L/d,主要采用的是直徑為3 m的轉盤,每臺轉盤的面積大約為1 600  m2。同時,在轉盤中間還設置有鼓風機,一般開一臺就可以滿足實際要求。另外,生物盤通常設置在室內,能夠起到很好的保溫效果。
生物接觸轉盤工藝的應用不僅可以繁育一些微生物供凈化水質,還可以使操作更加簡便,為我國污水凈化工程提供了很好的借鑒。
生物膜法與傳統活性污泥法比較
生物膜法與傳統的活性污泥法有很大的區別,其中,大的區別就是前者的負荷要遠遠高于后者,且工程造價更低,耗電更少。另外,二者的去污能力也相差很大——一般情況下,生物膜法的污水處理凈化率可以達到70%,而傳統的活性污泥法僅僅為40%.


日處理20立方米污水一體化處理設備目前,生物膜法在使用上彌補了傳統活性污泥法的許多不足,并在對其充分改進的基礎上實現了創新應用,從而使其優勢得以充分發揮。
生物膜法在城市污水處理中的應用
生物膜法在我國污水處理中的應用極其廣泛,應用前景明朗,將成為城市污水處理的重要方法之一。目前,我國城市污水處理廠大約有170座,在污水處理中的應用率僅僅占到15%.這就要求我國政府在污水處理廠設備等方面投入大量資金,提高污水的處理效率。就眼前來看,我國污水處理廠遠遠不能滿足實際需求。因此,我們應采取可行性措施,積極拓寬資金來源渠道,盡可能地加快技術方面的創新,做到節約資金,積極處理城市污水,為我國城市污水的處理作出更大的貢獻。
生物膜法需要改進的技術
生物膜法在我國的應用時間較短,技術水平有待提高,存在諸多需要改進之處。需要改進的內容大致如下:①從高負荷生物濾池工藝和生物曝氣濾池工藝來看,我國在這方面的理論比較薄弱,對污水處理的應用和指導顯得有些單薄。這種情況將會在很大程度上影響生物膜法的發展。②加快優化工藝設計,比如優化高負荷生物濾池工藝,深入研究生物曝氣濾池工藝負荷與沖洗間的關系等。③深入研究高負荷生物濾池工藝和生物曝氣濾池工藝的濾料,以期研究出價格低、輕巧、強度高的材料。這對于技術改進來說極其重要。④實踐證明,生物曝氣濾池工藝在布水布氣方面存在一定的問題。因此應積極改進技術工藝,使其能夠真正適用于污水處理項目。這關系到整個工程的造價以及工程技術規模,需要我們予以高度重視。

工藝流程簡單,占地面積小,投資較低
CASS的核心構筑物為反應池,沒有二沉池及污泥回流設備,一般情況下不設調節池及初沉池。因此,污水處理設施布置緊湊、占地省、投資低。
生化反應推動力大
在*混合式連續流曝氣池中的底物濃度等于二沉池出水底物濃度,底物流入曝氣池的速率即為底物降解速率。根據生化動力反應學原理,由于曝氣池中的底物濃度很低,其生化反應推動力也很小,反應速率和有機物去除效率都比較低;在理想的推流式曝氣池中,污水與回流污泥形成的混合流從池首端進入,成推流狀態沿曝氣池流動,至池末端流出。作為生化反應推動力的底物濃度,從進水的高濃度逐漸降解至出水時的低濃度,整個反應過程底物濃度沒被稀釋,盡可能地保持了較大推動力。此間在曝氣池的各斷面上只有橫向混合,不存在縱向的返混。

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