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玻璃鋼污水處理設備生產

簡要描述:

玻璃鋼污水處理設備生產膜生物反應器是集活性污泥法與膜分離技術于一體的污水處理系統。一般根據膜孔徑的大小可分為微濾膜、超濾膜、納濾膜和反滲透膜;根據膜組件的不同,可分為中空纖維式、平板式、圓管式等;根據膜組件與生物反應器的位置可分為一體式和分置式。

產品時間:2024-09-11

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玻璃鋼污水處理設備生產

污水處理設備生產商、研發商、制造商、供應商——濰坊魯盛水處理設備有限公司。

主要從事一體化污水處理設備、氣浮機、二氧化氯發生器、加藥裝置、斜管沉淀池、玻璃鋼產品、一體化泵站、UASB厭氧反應設備、機械格柵、板框壓濾機、疊螺污泥脫水機的研發、生產、銷售及安裝。

開展生活污水、醫療污水、診所污水、塑料清洗污水、餐具清洗污水、酒店洗床單被罩污水、餐飲污水、屠宰污水、養殖污水、食品類加工污水等各種污水的處理。

活性污泥法處理污水,是利用活性污泥在廢水中的凝聚、吸附、氧化、分解和沉淀等作用,去除廢水中有機污染物的一種廢水處理方法。活性污泥法是向廢水中連續通入空氣,經一定時間后因好氧性微生物繁殖而形成的污泥狀絮凝物。其上棲息著以菌膠團為主的微生物群,具有很強的吸附與氧化有機物的能力。
活性污泥基本概念是由1912年英國人Clark and Cage發現對 廢水進行長時間曝氣會產生污泥并使水質明顯改善,其 后Arden and Lackett進一步研究,發現由于實驗容器洗不干凈,瓶壁留下殘渣反而使處理效果提高,從而發現活性微生物菌膠團,定名為活性污泥而來。
影響活性污泥過程工作效率(處理效率和經濟效益)的主要因素是處理方法的選擇與曝氣池和沉淀池的設計及運行。
活性污泥法處理污水:1、基本組成
① 曝氣池:反應主體② 二沉池:1)進行泥水分離,保證出水水質;2)保證回流污泥,維持曝氣池內的污泥濃度。③ 回流系統:1)維持曝氣池的污泥濃度;2)改變回流比,改變曝氣池的運行工況。④ 剩余污泥排放系統:1)是去除有機物的途徑之一;2)維持系統的穩定運行。⑤ 供氧系統:主要由供氧曝氣風機和曝氣器構成向曝氣池內提供足夠的溶解氧。


活性污泥法處理污水:2、影響因素
BOD負荷率(F/M)也稱有機負荷率,以NS表示);
BOD負荷率是指在規定時間(日、月、年)內的平均BOD負荷與大BOD負荷之比的百分數。
用來衡量在規定時間內負荷變動情況。
b. 水溫; c. pH值; d. 溶解氧; e. 營養平衡; f. 有毒物質。
活性污泥法處理污水:3、方法設計
除普通活性污泥法外,還有多點進水、吸附再生、延時曝氣和高負荷率活性污泥等方法。前兩種方法與基本流程有所不同,廢水流進曝氣池的入口的數目和位置有差別。在多點進水活性污泥法中,只有一部分廢水和回流污泥一起在首端入池。 其余的廢水分2~3次在離首端有一定距離的2~3個入口處(入口的間距一般相等)進入曝氣池。從流程上看,可以說吸附再生活性污泥法 (圖2)只是多點進水過程(圖3)的變形,幾個廢水入口只用后一個,后者即變成前者。
方法類型的發展是以過程的機理為依據的。參與過程的主要物質有:有機物、微生物和溶解氧(空氣)。前兩者是主要的,溶解氧只要維持一定的濃度。
在整個過程中,需氧量是不同的。起始有機物濃度高,微生物繁殖迅速,需氧量大。隨著有機物的逐漸下降,需氧量也逐漸減少。在普通活性污泥法中,曝氣池的供氧是均勻的。這顯然是不合理的。改進的辦法有兩種。一種是從曝氣方法著眼,把均勻的曝氣改為漸降曝氣。另一種就是多點進水的辦法。但是多點進水不僅降低需氧量的變化幅度,而且改變了有機物與微生物的相對量。

玻璃鋼污水處理設備生產有機物與微生物之比稱污泥負荷率(F:M)。它影響過程的代謝深度和污泥的沉降性能,也影響運行的穩定性和基建費用。污泥負荷率低些,過程的運行比較容易,處理效率比較穩定,剩余污泥量比較少,但基本建設和運行費用一般要高些。普通活性污泥法的負荷率常在0.15~0.3公斤BOD/公斤污泥之間。高負荷率活性污泥法采用1以上,回流污泥量和空氣量可以大大減少,節省費用,但是BOD去除率降低到60~70%,因此也稱為變型活性污泥法。用于只需要中等處理程度的場合。延時曝氣活性污泥法則相反,負荷率常小于0.1,曝氣時間超過24小時,代謝深入,剩余污泥量少,無需頻繁排泥,工作穩定,管理簡便,常用于流量很小的場合。
在實踐中,人們發現污染物轉移到污泥上去的效率很快,而代謝速率較慢。處理城市污水時,往往不到1小時就把廢水BOD降低90%左右。但是如果把這些污泥回流到曝氣池,卻不能再現這樣的能力(見曝氣),從而創造了吸附再生法。活性污泥的再生實質上是給微生物以足夠的時間來消化轉移來的有機物。因此,有人把它改名為接觸穩定法。

旋流分離技術的關鍵設備是旋流分離器,是基于離心沉降作用。工作時,待分離的兩相混合進料液以一定的壓力進入旋流器后,產生強烈的向下旋轉運動(外旋流),由于輕質相和重質相存在著密度差,以及所受的離心力、向心浮力和流體曳力大小不同,同時受離心沉降作用,大部分重相被甩向器壁,沿壁面重力下沉至*級旋流器下端的同軸線上連接的第二級旋流器導向葉片入口,部分輕質相沿中心管做上升旋轉流動(內旋流)至一級溢流口;同時,一級底流進入第二級旋流器的料液進行再次分離,而二級溢流經二級溢流管終由一級溢流口排出,底流液由底流口排出,從而達到兩相分離的目的。
含油污水由一級污水提升泵從切向入口注入旋流分離器,在旋流分離器內高速旋轉,產生幾千倍于重力場的離心力場。在離心力的作用下,密度大的相——水被甩向四周,并順著壁面向下運動,作為底流排出;密度小的相——油被帶到中間并向上運動,作為溢流排出,就達到了油水分離的目的。
使用旋流分離器處理含油污水時,當污水中的油滴粒徑大于60?m時被分離的可能性為99%,而當油滴粒徑小于10?m時,被分離的可能性則降至50%左右。因此,旋流分離器能夠去除含油污水中的浮油(粒徑大于100?m)和大部分分散油(粒徑為10一100?m),進一步的去處污水中的浮油。

旋流分離技術的優缺點
旋流分離技術被認為是一種高效節能型分離技術,旋流分離與沉降分離技術的比較見下表。
綜上所述,旋流分離器具有以下特點:設備結構簡單;成本低,包括制造成本低,占用空間小,只有平板式隔油池的4%左右,重量輕、維護費用少、能耗低(不到碟片式離心機的10%)、無須任何輔助分離介質;安裝靈活方便,工作連續、可靠、操作維護方便,自動化程度搞,一但設計、調試驗安裝好,就可自動、穩定地工作,污油去除率高,適應性好,生產及調節范圍寬,并聯可增加生產能力(能提高污水處理量,而且擴容方便),串聯可保證產出水的水質。
但旋流分離技術也有不足之處:對于懸浮物的去除效果不是很理想,往往達不到設計值,這就要求在旋流分離器后再進行懸浮物的去除,一定程度上就增加了技術難度,工藝流程變得相對復雜,自動化程度要求更高,投資也就更大。

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