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日處理250噸污水處理一體化設備

簡要描述:

日處理250噸污水處理一體化設備污水處理一般來說包含以下三級處理:一級處理是它通過機械處理,如格柵、沉淀或氣浮,去除污水中所含的石塊、砂石和脂肪、油脂等。二級處理是生物處理,污水中的污染物在微生物的作用下被降解和轉化為污泥。

產品時間:2024-09-11

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日處理250噸污水處理一體化設備

一體化設備每天的處理水量有: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。

日處理5噸、日處理10噸、日處理15噸、日處理20噸、日處理25噸、日處理30噸、日處理35噸、日處理40噸、日處理50噸、日處理60噸、日處理70噸、日處理80噸、日處理90噸、日處理100噸、日處理120噸、日處理150噸、日處理200噸、日處理250噸、日處理300噸、日處理400噸、日處理500噸。

氧化溝污水處理工藝
氧化溝是在傳統活性污泥法的基礎上發展起來的連續循環*混合工藝,是用延時曝氣法處理廢水的一種環形渠道,平面多為橢圓形,總長可達幾十米,甚至幾百米以上。在溝渠內安裝與渠寬等長的機械式表面曝氣裝置,常用的有轉刷和葉輪等。曝氣裝置一方面對溝渠中的污水進行充氧,一方面推動污水作旋轉流動。氧化溝多用于處理中、小流量的生活污水和工業廢水,可以間歇運轉,也可以連續運轉。


1、氧化溝工藝的特點:
(1)氧化溝的溝渠長度較大,污水在氧化溝內停留的時間長,污水的混合效果好。可以不沒初沉池,有機懸浮物在氧化溝內能達到好氧穩定的程度;
(2)氧化溝的曝氣裝置具有兩個功能:供氧并推動水流以一定的流速循環流動。污泥的BOD負荷低,同延時曝氣法。對水質和水量的變動有較強的適應性;
(3)污泥齡長,有利于硝化菌的繁殖,在氧化溝內可產生硝化反應;污泥產率低,且多已達到穩定的程度,不需要再進行硝化處理,可直接進行濃縮脫水。
(4)如采用一體式氧化溝,可不單獨設二次沉淀池,使氧化溝與二沉池合建。中間的溝渠連續作為曝氣池,兩側的溝渠交替作為曝氣池和二次沉淀池,污泥自動回流,節省了二沉池與污泥回流系統的費用。
2、我國較常采用的氧化溝系統
我國較常采用并應用較好的氧化溝系統有: 
(1)多溝串聯氧化溝系統,如廣西桂林東區污水處理廠的4廊道氧化溝系統,日處理能力4萬立萬米。 
每組溝渠內安裝一臺表面曝氣器,靠近曝氣器的下游為富氧區,上游為低氧區,外環可能成為缺氧區。
(2)交替工作氧化溝系統(一體式氧化溝),如邯鄲市東污水處理廠引進丹麥的三溝氧化溝系統,日處埋能力6.6萬立萬米。 
污水順序從三溝進入,兩側邊溝交替作為曝氣池和沉淀池。轉刷有時高速充氧,有時低速攪拌不充氧,有時停機沉淀,池中污水交替處于好氧和缺氧狀態。 


氧化溝工藝主要由三部分組成:格柵和曝氣沉沙池組成的預處理部分、氧化溝生物處理部分和污泥脫水部份。

日處理250噸污水處理一體化設備AB法污水處理工藝
AB 法廢水處理工藝是吸附---生物降解工藝的簡稱,由德國亞探大學Bohnke教授于七十年代開創的,從八十年代開始用于生產實踐。AB法系在傳統兩級活性污泥法和高負荷活性污泥法的基礎上開發的,屬超高負荷活性污泥法。
AB法工藝原理主要是充分利用微生物種群的特性,為其創造適宜的環境,使不同微生物群得到良好的繁殖、生長,通過生物化學作用使污水得到凈化。
1、AB工藝的特點
(1)不設初沉池,由吸附池和中間沉淀池組成A段。A段是AB工藝的主體,對整個工藝起關鍵作用。在連續工作的A段曝氣池中,由外界不斷地接種具有很強繁殖能力和抗環境變化能力的短世代原核微生物,在食物充足的條件下,新陳代謝很快,能較迅速地克服出現的失活和不可逆轉的損害作用,大大提高處理工藝的穩定性。
(2)A段和B段各自擁有自己獨立的回流系統,這樣兩段分開,有各自*的微生物群體,處理效果穩定。A段的微生物特性使吸附池的活性污泥表現為: 
----有較強的絮凝、吸附和降解有機物的能力。 
---COD有較高的降解度,使之降解為易生化處理的BOD物質。 
---適應性強,耐進水水量、水質、pH等的變化,有抗沖擊負荷的 
能力。 
---A段不僅能去除一部份有機物質,而且能起調節和緩沖作用。 
A段采用高污泥負荷,利用活性污泥的吸附絮凝能力,將污水中的有機物吸附于活性污泥上,進而降解。產生的大量生物污泥在中間沉淀池內沉下,大部分有機物質以剩余污泥方式排除系統外。 
在A段中,借吸附、絮凝、分解和沉淀等作用,可去除大約40%的有機物。
(3)B段由曝氣池和二次沉淀池組成。 
經過A段后,污水的沖擊負荷 (水質、水量等)巳不再影響B段,污水往水質、水量方面是比較穩定的,B段的凈化功能得以充分發揮。經A段處理后殘留于污水中的有機物在B段繼續氧化,達到較高的污水處理效率,并獲得良好的出水水質。
(4)A段的產泥量很大,污泥含磷量高于常規活性污泥法。B段的剩余污泥量少,泥齡長,有利于增殖緩慢、生長期長的硝化菌繁殖。因此,AB工藝具有一定的脫氨脫磷功能。

污水處理工藝中的厭氧生物處理是指利用厭氧微生物(包括兼氧微生物)的代謝過程,在無氧條件下把污水中的有機污染物轉化為無機物和少量細胞物質的污水處理方法,也稱為厭氧消化。
厭氧生物處理是一個復雜的微生物化學過程,依靠三大主要類群的細菌,即水解產酸細菌、產氫產乙酸細菌和產甲烷細菌的聯合作用完成。
與好氧過程的根本區別:不以分子態氧作為受氫體,而以化合態氧、碳、硫、氮等作為受氫體。
與好氧生物處理技術相比,它具有以下突出優點:
能耗低(約為好氧的10%~15%)
可回收生物能源(沼氣)
產生的剩余污泥量少(相當于好氧的1/10~1/6),節省污泥脫水費用
可承受的有機負荷高,占地少(人口密集、地價昂貴的地區)
可季節性運行或間斷性運行

缺點:
受溫度等影響大,要保溫
厭氧水力停留時間一般較長,厭氧的啟動時間一般也較長
厭氧處理后出水COD、BOD值較高,難以達標(需好氧處理作為后處理)

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