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WSZ-0.5地埋式污水处理设备

简要描述:

WSZ-0.5地埋式污水处理设备生物接触氧化工艺与曝气生物滤池工艺相结合
其工艺主体为:
化粪池→厌氧水解→生物接触氧化→曝气生物滤池→消毒
曝气生物滤池与传统的活性污泥法相比容积小,占地面积小,且不需要二沉池,出水质量高,运行费用低,易挂膜,便于自动控制和后期少等优点,但是曝气生物滤池对进水SS 要求较高,水头损失较大,且除磷作用有限,需要经过一定的预处理或与其他工艺组合使用,用于污水回用的深度

产品时间:2018-11-06

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WSZ-0.5地埋式污水处理设备

鲁盛环保:WSZ-0.5地埋式污水处理设备

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 处理污水的主体部分为水解酸化池、二级接触氧化池和沉淀池,它们的结合同时创造了厌氧、好氧两种环境,通过好氧菌的硝化作用以及厌氧菌的反硝化达到脱氮的效果,而这些微生物代谢过程也消耗了污水中的有机碳源,另外厌氧、好氧两种环境的交替出现也为聚磷菌的生长创造了良好条件,从而达到很好的除磷效果。因此,该工艺既满足了传统接触氧化法对COD、BOD5的去除,同时也满足了脱氮除磷的要求。
主要处理单元及特点
(1)格栅井,1座,钢结构,尺寸为3.0 m×0.8 m×2.1 m。内设机械格栅1套,栅宽0.78 m,栅条间隙 5 mm,安装角度70°,用于去除污水中的块状、带状漂浮物和悬浮物,避免其积累、堵塞工艺后续构筑物和设备、管道等,保证后续构筑物的正常运行。
(2)水解酸化池,1座,钢结构,尺寸为6.0 m×3.0 m×3.0 m,有效水深1.6 m,容积为28.8 m3,设计停留时间2.9 h,流态为推流式。一方面兼性微生物通过酸化作用使大分子有机物分解为小分子有机物,提高污水的可生化性;另一方面后续好氧处理后的沉淀污泥部分回流至水解酸化池,在底部厌氧微生物的作用下利用污泥中的硝酸盐及原水中的有机物进行反硝化,去除污水中的氨氮和硝化污泥,从而减少了污泥量。


(3)调节池,1座,钢结构,尺寸为9.0 m×3.0 m×3.0 m,有效水深1.6 m,调节容积为43 m3,设计停留时间为4 h,流态为推流式。由于生活污水的水量水质不均匀,因此调节池对水量和水质起调节作用,以增强其耐冲击负荷能力。池内设污水提升泵2台,由浮球阀根据水位自动控制,将调节池污水提升至接触氧化池,保证后续构筑物的连续工作,并调节系统稳定性,池内还设有穿孔曝气装置以防止污泥沉淀。
考虑到成本及节约用地,在不影响处理效果的前提下,将水解酸化池与调节池合建,污水由调节池上部隔板预留孔进入调节池。
(4)接触氧化池,2座,钢结构,单座尺寸为4.5 m×3.0 m×3.0 m,有效水深2.6 m,容积为70.2 m3,设计流量停留时间7.0 h,流态为推流式。池中采用新型弹性立体填料,这种填料比表面积大,微生物挂膜、脱膜方便,且体积负荷比较低。池底采用鼓风曝气系统,使好氧菌有足够的氧气利用水中的有机物进行新陈代谢,将水中污染物降解成CO2和水。微生物在好氧池中处于自身氧化阶段,因此产生污泥量较少,减少了后续污泥处理麻烦。

请问V型滤池和曝气生物滤池的区别是什么啊,难道就因为是从V型槽里进水就叫V型滤池吗,它的效果比曝气生物滤池好很多吗?


答:V型滤池用在自来水过滤也比较多,不具备曝气功能,故通常不作为处理污水。  曝气生物滤池滤料上附着生物膜,处理废水常用。
生物塔是一个什么样的构筑物,和生物接触氧化池的区别在哪里?
回答:生物塔是废水通过自上而下流过生物塔内的填料,通过生物塔填料上生长的微生物来去除有机物。停止运行时,生物塔内不留水体。  而生物接触氧化池,填料是浸泡在废水内的。
在生化处理时,对于一些无机离子比如硫酸根离子、氯离子应该控制到什么程度?

答:具体数据不详,由于微生物具备被驯化作用,故无机盐进水浓度是否会对活性污泥造成冲击,尚要考虑活性污泥被驯化程度、MLSS浓度、接触时间等;为此通过出水效价来判断单套系统对无机盐的承受能力比较可行。
您接触过的什么类型的有机废水是生化方法没有任何效果的?
回答:1、活性污泥具备良好的吸附性能,即使分解缓慢,初期吸附导致的污染物去除效果也很好的。但是,实际工作中,往往培菌失败导致的去除效率问题较为多见,出现这样的问题有一种情况就是难降解类废水,有毒物质废水等。
2、由于存在抑制微生物生长的环境所以比较困难的。应对这样的情况,往往是加大物化去除效果,配以厌氧处理,最后添加好氧处理的工艺。实际工作中,涂装水幕循环液,COD浓度上万,好氧处理直接应对含苯废水,处理效果不是太好。
染整废水的PH值11以上,用硫酸(不是废硫酸)调节PH,对UASB和活性污泥池有影响吗?
回答:那要看看调整后的废水硫化物、盐度是否超过微生物的正常适应浓度了。

膜处理技术
膜生物反应器(MBR,Membrane Biological Reactor),是将生物的降解作用与膜的高效分离技术结合使用的新型水处理工艺。它以膜组件能将生化反应池中的活性污泥和大分子有机物质截留住,省掉二沉池,在生物反应器中保持高活性污泥浓度,减少污水处理设施用地[6],并保持较高的出水水质,膜生物反应器被认为是处理灰水工艺稳定,并能消除病原体的新技术,它分为浸没式生物反应器、分置是生物反应器和复合式生物反应器。

近年来,已逐步应用于城市污水和工业废水的处理中,并在越来越广泛的应用于中水回用。MBR 法应用于中水回用工程具有去除效率高、出水稳定、处理负荷高、剩余污泥少、操作方便,占地面积少等特点,不足之处在于膜表面易形成附着层,使膜通量下降,易产生膜污染,清洗困难,成本费用高,在国内应用还不广泛。但由于其对细菌、有机物、氨氮等去除率高,出水水质稳定,处理后的水也能满足国家规范再生水做冷水的水质指标标准,具有推广应用价值。

利用膜技术处理污水一般与其他工艺结合使用,典型流程如下:
原水→格栅→调节池→絮凝沉淀→膜处理→消毒→出水
原水→格栅→调节池→生化处理→膜处理→消毒→出水
实践证明使用膜处理工艺在运行周期内,出水CODCr 去除率为88%,BOD5 去除率95%,SS 去除率为99%,氨氮去除率为91%,出水水质达到城市污水再生利用城市杂用水标准(GB/T18920-2002)的要求。
在国外,有利用浸没型膜生物反应器的实例,运行效果不错。浸没式生物反应器膜通量低于关键渗透通量,但其通常在低压下运行,较分置式节省。此外,还有循环垂直流生物反应器, 适用于小规模水处理系统的有益补充。
中水回用是实现水的资源化,减少水污染的有效途径,实现了经济效益与环境效益的统一。但由于目前人们的资源意识较差,用水不节约,相关法律不够完善,资金及技术方面还不尽如人意,加上水的价格偏低以及对回用中水的安全性的考虑,中水回用的推广还未十分广泛。尽管中水回用对于一些地区来说是必要和可靠的选择,但对于加大中水回用力度还是很有潜力的,尤其对水资源缺乏的今天有着重要的意义。在国家相关政策及技术的支持和要求下,中水回用必将成为今后发的趋势。

进水流量变化在多少幅度范围内,沉沙系统,生化系统等的处理效果不受影响?
回答:沉砂系统:25%左右  生化系统:要看持续时间,如果不超过12小时的话,30%左右。

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