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15吨/日地埋式一体化污水处理设备
  • 发布日期:2019-10-14      浏览次数:691
    • 15吨/日地埋式一体化污水处理设备

      生产、销售:地埋式一体化污水处理设备、气浮机、二氧化氯发生器、加药装置、絮凝沉淀设备、玻璃钢一体化设备、玻璃钢化粪池、叠螺污泥脱水机等。

      生产厂家:潍坊鲁盛水处理设备有限公司

      专业从事:生活污水、医疗污水、屠宰污水、肉制品加工污水、洗涤废水、餐饮废水、农村厕所污水、工业废水等污水的处理。

      传统活性污泥工艺是目前应用广泛的城市生活污水处理工艺,该工艺大多采用分建式的重力式沉淀池作为活性污泥混合液固液分离的手段,不仅占地面积大,而且还产生了许多其他问题: ①由于沉淀池固液分离的效率不高,曝气池内的污泥浓度难以维持较高水平,致使处理装置的容积负荷低,传氧效率低,能耗高; ②处理出水水质不够理想且不够稳定,难以达标排放; ③剩余污泥产量大,污泥处理成本高; ④管理操作复杂,维护成本高。
      与之相比,一体化污水处理工艺则有许多优势: (1)构筑物少,基建投资小。一体化废水处理工艺构筑物少,工艺简单,具有投资小、建造周期短,运行 管理灵活等优点,可以满足生活小区以及中小企业等各类废水处理要求。 (2)结构紧凑,占地面积小。 大中型的污水处理厂占地面积大,而我国的土地资源相对匾乏,各类用地需求矛盾日益尖锐。采用一体化污水处理系统则可以有效减少占地面积,许多设备还可以采用地埋式设计,既节约了空间,同时也不会对酒店、住宅小区和风景区的景观造成破坏,可以满足各种要求,具有广泛的适应性。 (3)减少管网的建设,有效回用废水。 随着生活和工业用水的逐渐增多,废水直接排放造成的环境污染日益严重。 如果将大部分处理后的废水进行重新利用,就可以有效节约水资源。由于一体化设备灵活多变的形式,使得污水处理后可以就近回用,不仅减少了管网的建设投资,而且可以有效减少污水排放。


      一体化污水处理系统工艺有A/O工艺、SBR工艺、接触氧化工艺、MBR工艺等。
      1)A/O工艺
      A/O工艺是以活性污泥作为生物载体,通过风机供氧曝气的作用使污水达到充氧的目的。A池内设机械搅拌,从O池的回流液回流至A池,在A池进行反硝化反应,将大部分硝酸盐氮还原成氮气,并通过搅拌使氮气从废水中溢出,达到去除氨氮的目的;A池出水至O池,O池内设鼓风曝气,去除大部分有机污染物,并将进水中的大部分氨氮转化成硝酸盐氮;可以根据废水的需要,调整O段池中的活性污泥浓度,通过活性污泥中的菌胶团,吸附、氧化并分解废水中的有机物;有机物、氨氮去除率高。然而,由于没有独立的污泥回流系统,从而不能培养出具有*功能的污泥,难降解物质的降解率较低;同时,若要提高脱氮效率,必须加大内循环比,因而加大了运行费用。另外,内循环液来自曝气池,含有一定的DO,使A段难以保持理想的缺氧状态,影响反硝化效果,脱氮率很难达到90%。
      3)SBR法
      SBR法是近年发展起来的一种较为*的活性污泥处理法,该处理工艺集曝气池、沉淀池为一体,连续进水,间歇曝气,停气时污水沉淀撇除上清液,成为一个周期,周而复始。SBR法不设沉淀池,无污泥回流设备,但SBR法为间歇运行,需设多个处理单元,进水和曝气相互切换,造成控制较为复杂。为了保证溢流率,SBR法对滗水器设备制造要求高,制作时必须精益求精,否则极易造成终出水水质不达标。目前国内还没有质量较好的滗水设备,进口设备采购麻烦,且价格昂贵,同时后期维修费用也高。SBR法池内污泥浓度由浓度仪测定以便控制排出多余污泥量,目前国内浓度仪技术不成熟等原因易造成SBR污泥排放控制困难等问题。
      4)接触氧化法
      生物接触氧化法是传统的生化处理方法,生物填料为固定床上的半软性填料。利用半软性填料作为微生物的附着载体,生物均匀分布在生物填料上,这样就避免了微生物分布不均的现象,同时,生物附着在填料表面,不随水流动,因生物膜直接受到上升气流的强烈搅动,不断更新,从而提高了净化效果。接触氧化法具有处理时间短、体积小、净化效果好、出水水质好而稳定、污泥不需回流也不膨胀、耗电小等优点。

      氮的脱除技术分为:物理化学脱氮技术,生物脱氮技术
      (1)氨的吹脱处理(物化法)
      原理:水中氨氮有氨离子(NH4+)和游离氨(NH3),存在平衡关系:
      水温T=25℃,pH≈7时,NH4+ 占到99.4%,pH≈11时,NH3占到90%。调节pH值使氨离子(NH4+)转变为游离氨(NH3),再经吹脱塔去除。
      缺点:耗碱;氨气会造成大气污染,必须回收。


      其他方法:折电加氯法、选择离子交换法、电渗析法、反渗透法、电解法。
      (2)生物脱氮原理
      利用微生物作用对氮进行吸收、转化。传统活性污泥细菌去除氮20~40%、去除磷10~30%。
      污水生物处理中氮的转化包括同化——氨化——硝化——反硝化作用。
      ①同化作用
      微生物将部分NH4+-N和有机-N吸收为细胞组分。量少,氮只占细胞本身重量的12.5%。不是主要途径
      ②氨化作用
      有机氮化合物在氨化菌作用下,分解转化为氨氮,称“氨化反应”。氨化是脱出羧基和氨基的过程。

      15吨/日地埋式一体化污水处理设备氨化菌是异养菌,有好氧菌、也有兼性菌和厌氧菌。因此有机氮很容易被氨化。
      ③硝化作用
      由种类非常有限的自养微生物完成,分两步:一、亚硝酸菌利用氧将氨氮转化为亚硝酸氮;二、硝酸菌利用氧将亚硝酸氮转化为硝酸氮,这一过程统称硝化。
      1)硝化过程
      亚硝酸菌和硝酸菌均为化能自养菌,统称硝化细菌。属革兰氏染色阴性、不生芽孢的短干菌和球菌,以CO2为碳源,从无机物的氧化中获取能量。生长速率很低(因为NH4+-N和NO2--N氧化过程产能底)。
      2)影响硝化反应的环境因素
      温度:影响硝化细菌的比增长速率,及活性。一般4~45℃,*30℃。
      溶解氧:硝化细菌——好氧菌,DO影响反应速率和细菌增长速度。一般DO≥2mg/L。
      碱度和pH:如反应式,硝化过程产生[H+],消耗碱度,pH会下降。硝化细菌对pH相当敏感(亚硝酸菌pH=7.7~8.1活性zui强,硝酸菌pH=7.0~7.8活性zui强),pH不适宜时活性急剧下降,pH值波动是致命的。
      C/N比:硝化细菌比增速率很慢,比其它异养菌底一个数量级,污水中的C/N过高(COD/TKN=10~15),对硝化细菌基质竞争不利。
      泥龄短时易被洗脱排出。
      有毒物质:常规毒物对其有害,氨及亚硝酸对其也有毒性,消化污泥上清液回流水就抑制活性20%左右。
      ④反硝化作用
      在缺氧/厌氧条件下,兼性异养菌将硝酸氮又转化为亚硝酸氮、继而还原为氮气(N2、N2O、NO)释放出来,这一阶段使氮脱除,叫反硝化。
      1)反硝化过程
      反硝化细菌——异养兼性厌氧菌,自然界很多。包括变形杆菌、假单胞杆菌、小球菌。在有分子氧(O2)存在时,利用O2呼吸降解有机物,无O2时利用NO2-、NO3-作为电子受体。
      NOx-N的还原包括同化作用(合成细胞)和异化作用(分解脱氮为N2),异化反硝化为主,占到总脱氮量的70~75%。
      例如以甲醇为电子供体,反应式如下:
      2)影响反硝化反应的环境因素
      温度:影响反硝化细菌的比增长速率,及活性。一般20~40℃。
      溶解氧:抑制反硝化菌活性,与硝态氮竞争电子供体。一般DO<0.3mg/L。
      另外,反硝化菌体内某些酶只有在有氧条件下合成,所以要求好氧厌氧交替工作。
      碱度和pH:如反应式,反硝化过程产生[OH-],积累碱度,正好补充硝化过程中消耗的碱度。
      反硝化细菌对pH也敏感,适宜pH=7.0~7.5活性zui强,pH不适宜时活性下降,pH值波动是致命的。

      碳源有机物:有机物是反硝化反应的碳源,也是电子供体,消耗量很大。要求原水中提供或人工加入。
      C/N比:理论上,还原1g硝酸氮——需要碳源2.86g(BOD5),一般原水中的都不够。
      有毒物质:反硝化细菌抗毒性能力>硝化细菌,与一般好氧异养菌相同。所以毒性瓶颈在消化过程。

      一体化污水处理装置是将一沉池、I、II级接触氧化池、二沉池、污泥池集中一体的设备,并在I、II级接触氧化池中进行鼓风曝气,使接触氧化法和活性污泥法有效的结合起来,同时具备两者的优点,并克服两者的缺点,使污水处理水平进一步提高。
      一体化污水处理装置适用于住宅小区、村庄、村镇、办公楼、商场、宾馆、饭店、疗养院、机关、学校、医院、高速公路、铁路、工厂、矿山、旅游景区等生活污水和与之类似的屠宰、水产品加工、食品等中小型规模工业有机废水的处理和回用。经该设备处理的污水,水质达到国家城镇污水处理厂污染物排放标准的一级B标准。

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