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风景区地埋式污水处理设备

简要描述:

风景区地埋式污水处理设备传质效率高。由于本工艺的特点,填料在池中一直处于流化状态,由于空气搅动使整个反应池内污水和填料充分接触,生物膜和水流之间产生较大的相对流速,加快了细菌表面的介质更新,增强了传质效果,加快了生物代谢速度。而接触氧化工艺由于填料是固定的,在池中出现了曝气区和非曝气区,因而降低了容积负荷。

产品时间:2018-10-17

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风景区地埋式污水处理设备

风景区地埋式污水处理设备——潍坊鲁盛水处理设备有限公司。

公司生产各种各样的污水设备,能满足客户的任何需求,来电五分钟之内报价。

地埋式一体化污水处理设备市场价出售、气浮设备市场价出售、沉淀设备市场价出售、二氧化氯发生器市场价出售,全国包运输、包安装,售后已经实现全国连通,随时上门看现场、解决售后问题。

公司常年生产、设备实行直销模式,没有中间商,保证客户不花冤枉钱能买到高质量的污水设备。

采用生物曝气流化池工艺+物化处理的工艺,可以解决以下几个难题:
① 保证了出水的稳定性和出水质量。配合接触沉淀工艺,生物曝气流化池出水COD可以降低到50mg/l以下,BOD5可以降低到5mg/l以下,SS可以降低到5mg/l以下,氨氮可以降低到5mg/l以下,再经过消毒工艺*可以满足《生活杂用水水质标准》(CJ/T 48-1999)的限值要求,也就是说不需要后续的物化处理即可达到生活杂用水水质标准,可以直接应用于城市绿化、冲厕、洗车、扫除等。


② 减少了投药量。由于以上原因,可以大大降低混凝剂的投加量,降低了运行成本。
③ 减少了污泥量的排放。由于本工艺中产生的剩余污泥非常少,所以大大降低了污泥量的排放,降低了处理成本。
④ 能够有效的进行除磷脱氮处理。配合A2/O工艺,可以进行有效的进行脱氮除磷。
3、生物曝气流化池技术与其他技术效果对比
现在将生物曝气流化池技术与活性污泥工艺、生物接触氧化工艺、曝气生物滤池的处理效果做一下对比。项目生物曝气流化池活性污泥工艺接触氧化工艺曝气生物滤池出水水质SS浓度和BOD浓度小于10mg/l,TKN小于15mg/l,COD小于50mg/lSS浓度小于30mg/l,若要达到15mg/l,需深度处理。
TKN小于15mg/l,COD小于50mg/lSS浓度和BOD浓度小于10mg/l,TKN小于15mg/l,COD小于50mg/lSS浓度和BOD浓度小于15mg/l,TKN小于15mg/l,COD小于40mg/l产泥量产泥量比较小,污泥相对稳定产泥量比较大,污泥相对稳定产泥量比较小,污泥相对稳定产泥量比较大,污泥稳定性比较差污泥膨胀无可能发生无无流量变化影响有较强的耐水力冲击负荷有一定的耐水力冲击负荷有较强的耐水力冲击负荷受过滤速度限制冲击负荷影响承受冲击负荷能力较强承受冲击负荷能力较差承受冲击负荷能力较强可承受日常的日冲击负荷温度变化影响有一定影响受低温影响比较大受低温影响比较大水温波动较小,低温运行稳定除磷脱氮能力很强可采用专门工艺较强很强水头损失1-1.5m随工艺1-1.5m3-3.5m污泥回流无随工艺无无曝气量较小随工艺,较大较大最小出水消毒消耗较小消耗最大消耗较小消耗较小总运行成本最低较大较低较低。

污水处理中的剩余污泥含有大量的有机物和病原菌,如果直接排放到自然界中,有机物将会受到微生物的作用而发臭,对环境造成严重危害,且病原体将直接或间接接触人体造成危害。因此,污泥在脱水前通常要进行稳定处理。稳定污泥的常用方法是消化法,消化有厌氧消化和好氧消化。
厌氧消化
厌氧消化通常指污泥中的有机物在无氧条件下,由兼性菌及专性厌氧细菌将污泥中可生物降解的有机物分解为二氧化碳和甲烷气,使污泥得到稳定。

厌氧消化池主要应用于处理城市污水处理厂的污泥,也可应用于处理固体含量很高的有机废水;它的主要作用是:①将污泥中的一部分有机物转化为沼气;②将污泥中的一部分有机物转化成为稳定性良好的腐殖质;③提高污泥的脱水性能:④使得污泥的体积减少1/2以上;⑤使污泥中的致病微生物得到一定程度的灭活,有利于污泥的进一步处理和利用。
污泥厌氧消化的过程极其复杂,可概括为三个阶段:
*阶段是在水解与发酵细菌作用下,使碳水化合物、蛋白质及脂肪水解与发酵转化成单糖、氨基酸、脂肪酸、甘油、二氧化碳及氢等。
第二阶段是在产氢产酸菌的作用下,把*阶段的产物转化成氢、二氧化碳和乙酸,参与的微生物是产氢产乙酸菌以及同型乙酸菌。

第三阶段是通过两组生理上不同的产甲烷菌的作用,一组把氢和二氧化碳转化成甲烷,另一组对乙酸脱羧产生甲烷,参与的微生物是甲烷菌,属于的厌氧菌,主要代谢产物是甲烷。

在高负荷冲击后,废水处理细菌,逐步加入碧沃丰微生物菌剂,适当延长菌种在系统中的存留时间,碧沃丰高效菌种通过快速降解入侵的高浓度有机物,降低系统负荷,逐步修复受损菌落,改善污泥形状,淘汰老化及退化的细菌,建立更强更优的生化系统。在毒性物质冲击后,我们建议首先尽快外排受毒害死亡及性能下降的细菌,并阻断有毒水体的继续入侵,快速稀释系统内毒物的浓度,以尽量将毒害降至最低程度,此时,开始投加碧沃丰微生物菌种,在低浓度毒性条件下,碧沃丰菌种比同类型产品具备更强的耐受能力,特别是氯类有毒物质,通过快速吸收水中有机底物,迅速繁殖生长,从而修复受损系统。

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