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無動力一體化地埋式污水處理設備

簡要描述:

無動力一體化地埋式污水處理設備該沉淀池有以下幾方面的優點:
1.將混合區、絮凝區與沉淀池分離,采用矩形結構,簡化池型;
2.沉淀分離區下部設污泥濃縮區,占地少;
3.在濃縮區和混合部分之間設污泥外部循環,部分濃縮污泥由泵回流到機械混合池,與原水、混凝劑充分混合,通過機械絮凝形成高濃度混合絮凝體,然后進入沉淀區分離。

產品時間:2024-09-11

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無動力一體化地埋式污水處理設備

無動力一體化地埋式污水處理設備是由濰坊魯盛水處理設備有限公司專業研發、生產的。

公司從事地埋式一體化污水處理設備、氣浮機、二氧化氯發生器、玻璃鋼設備、一體化泵站、疊螺污泥脫水機、機械格柵等環保設備研發、生產、銷售。

買我們公司的設備,客戶只需做好土建便可,設備我們是送貨上門的、派技術上門安裝的。

 AB法
該工藝將曝氣池分為高低負荷兩段,各有獨立的沉淀和污泥回流系統。高負荷段(A段)停留時間約20—40分鐘,以生物絮凝吸附作用為主,同時發生不*氧化反應,生物主要為短世代的細菌群落,去除BOD達50%以上。B段與常規活性污泥法相似,負荷較低,泥齡較長。
AB法A段效率很高,并有較強的緩沖能力。但是,AB法污泥產量較高,A段污泥有機物含量*,污泥后續穩定化處理是必須的,將增加一定的投資和費用。另外,A段在運行中如果控制不好,很容易產生臭氣,影響附近的環境衛生,產生硫化氫、大糞素等惡臭氣體。對于污水濃度較低的場合,B段運行較為困難,也難以發揮優勢。目前有僅采用A段的做法,效果要好于一級處理。當對脫氮除磷要求很高時,A段不宜按AB法的原來去除有機物的分配比去除BOD,因為B段曝氣池的進水含碳有機物含量的碳/氮比偏低,不能有效地脫氮。
SBR
序批式反應池(SBR)屬于"注水——反應——排水"類型的反應器,在流態上屬于*混合式,氮有機污染物確實隨著反應時間的推移而被降解的。其操作流程由進水、反應、沉淀、出水和閑置五個基本過程組成,從污水流入到閑置結束構成一個周期,所有處理過程都是在同一個設有抱起或攪拌裝置的反應器內依次進行,混合液始終留在池中,從而不需另外設置沉淀池。


該工藝將傳統的曝氣池、沉淀池由空間上的分布改為時間上的分布,形成一體化的集約構筑物,并利于實現緊湊的模塊布置,大的優點是節省占地,可以減少污泥回流量,有節能效果。但是,SBR工藝對自動化控制要求很高,并需要大量的電控閥門和機械撇水器,稍有故障將不能運行,一般必須引進全套進口設備。
CAST法
CAST工藝是SBR工藝的一種變形,池體內用隔油墻隔出生物選擇區、兼性區和主反應區三個反應區,三個反應區的體積比大致為1:2:20,混合液由第三區回流到*區,回流比一般為20%,在*區內活性污泥與進入的新鮮污水混合、接觸。創造微生物種群在高濃度、高負荷環境下競爭生存的條件,從而選出適合該系統的*的微生物種群,并有效抑制絲狀菌的過分增值,避免污泥膨脹現象的發生,提高系統的穩定性。
氧化溝
氧化溝是活性污泥法的一種變形,是延時曝氣法的一種特殊形式。一般采用圓形或橢圓形廊道,池體狹長,池深較淺,在溝內設有機械曝氣和推進裝置,近年來也有采用局部區域鼓風曝氣外加水下推進器的運行方式。通過曝氣或攪拌作用在廊道中形成0.25—0.30m/s的流速,使活性污泥成懸浮狀態,在這樣的廊道流速下,混合液在5—15min內完成一次循環,而廊道中大量的混合液可以稀釋進水20—30倍,廊道中水流雖然呈推流式。當污水離開曝氣區后,溶解氧濃度降低,有可能發生反消化反應。
生物脫氮除磷工藝
近年來,隨著對生物脫氮除磷的機理研究不斷深入,以及各種新材料、新技術、新設備的不斷運用,衍生除了許多新的生物脫氮除磷工藝,下面簡單介紹幾種我國各污水處理廠的生物脫氮除磷工藝。
A/O法
流程如下:
污水——前處理——厭氧水解池——接觸氧化池——沉淀池——過濾池——出水——污泥回流
A/O脫氮工藝處理高濃度城市污水,不但熊夠效穩定地脫氮,而且COD、BOD和ss的去除效果和穩定性更好。雖然其基建投資和運行管理費用均高于設有硝化功能的傳統法,但當要求出水的TKN濃度較低或考慮處理后的出水回用,并考慮工藝運行穩定時,建議首先采用A/O脫氮工藝。但A/O法中如果有硝化發生,除磷效果會降低,而且脫氮效果受內循環比的影響,另外,此工藝的靈活性較差。
A2/O法
A2/O工藝是通過厭氧、兼氧和好氧交替變化的環境,完成除磷脫氮反應。在厭氧條件下,回流污泥中的聚磷菌受到抑制,只能釋放體內的磷酸鹽獲取能量,以吸收污水中的可快速生物降解的溶解性有機物來維持生存,在這個過程中完成了磷的厭氧釋放;在缺氧條件下,反硝化細菌利用污水中的有機碳作為電子供體,以硝酸鹽作為電子受體進行無氧呼吸,將回流液中硝態氮還原成氮氣釋放出來,完成反硝化過程;在好氧條件下,一方面聚磷菌將體內的PHB進行好氧分解,釋放的能量用于細胞合成、增殖和吸收污水中的磷合成聚磷酸鹽,隨剩余污泥排出系統,從而實現污水的脫磷;采用A2/O系統可將污水中的COD、BOD和氮、磷同時去除,處理出水可優于國家排放標準,接近三級處理水平。另外,污泥沉降性能也較好。

生物脫氮原理
氮元素在新鮮污水中的存在形式主要有以下兩類,一是有機氮,例如蛋白質、尿素、氨基酸、胺類化合物等;另一類是氨態氮,或,一般以前者為主。含氮化合物在污水中微生物的作用下會發生三大類反應,一,氨化反應;二,硝化反應;三,反硝化反應。
氨化反應是指有機氮化合物在氨化菌的作用下,被分解成為氨態氮。硝化反應是指氨態氮首先在亞硝化菌的作用下變為亞硝酸鹽氮,然后在硝酸菌的作用下轉變為硝酸氮。硝化反應的進行對環境變化極為敏感,所以硝化反應的進行必須滿足一定的外部條件。1,必須滿足一定的溶解氧即DO含量大于2.0mg/L,,2,硝化反應中回釋放出,導致混合液中pH下降,因此混合液中必須保持足夠的堿度起緩沖作用。一般來說,1g氨態氮需要堿度(以碳酸鈣計)7.14g。3,BOD值不宜過高,一般控制在15-10mg/L以下。反硝化反應是指硝態氮在反硝化菌的作用下被還原為或NO等的過程。反應進行時的DO應控制在0.5mg/L以下,pH為7.0-7.5.
通過一系列反應終使污水中的氮元素得以一定程度去除。
生物除磷原理
磷元素在污水中主要以有機磷和無機磷兩種存在形式。生物除磷是指利用聚磷菌等微生物在好氧條件下對磷元素過量攝取,在厭氧條件下釋放出來,使磷元素的含量得以降低。

脫氮技術
(1)硝化-反硝化技術
硝化-反硝化技術可以分為一段硝化和兩端硝化。其中,一段硝化法是指在同一反應池中進行硝化-反硝化,硝化細菌比好氧異養菌的世代周期長,所以一般要控制污泥停留時間在3d以上,另外,硝化反應所需的BOD值較低只有有機負荷降低到一定程度才能反應。現一般在曝氣池內添加某種填料載體以固定硝化細菌使反應周期縮短。兩段硝化法是指有機物的降解和脫氮反應分別在兩個池中進行。首先利用活性污泥法去除水中的BOD然后在其后面放置供脫氮反應的反應池。進行脫氮反應的區域一般都由兩部分構成,一部分好氧區,一部分厭氧區。分別進行硝化和反硝化反應以去除多余的氮元素。

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