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WSZ-1.5地埋式生活污水处理设备

简要描述:

WSZ-1.5地埋式生活污水处理设备中和沉淀池的出水pH为什么一定要调节至9以上?
铁炭出水中含有大量的硫酸亚铁,如果不予去除的话,会影响后续生化池中微生物的生长繁殖,因此我们必须要用石灰将废水的pH值从5-6再调高至9以上,使水溶性的硫酸亚铁转化成不溶性的氢氧化亚铁与硫酸钙,然后通过混凝沉降的方法使它们沉淀下来,以保证进入生化池的废水中不含硫酸亚铁。

产品时间:2018-11-30

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WSZ-1.5地埋式生活污水处理设备

WSZ-1.5地埋式生活污水处理设备,找潍坊鲁盛水处理设备有限公司。

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 与传统的污水处理生物处理技术相比,MBR具有以下主要特点:
出水水质好
由于膜的高效截留,出水中悬浮固体的浓度基本为零;对游离菌体和一些难降解的大分子颗粒状物质*截留作用,生物反应器内生物相丰富,如,世代时间较长的硝化菌得以富集,原生动物和后生动物也能生长;膜出水不受生物反应器中污泥膨胀等因素的影响。因此,MBR的出水质量高,可满足回用水水质的要求。
剩余污泥量少
      对于传统的活性污泥法,过长的污泥龄将会导致出水中悬浮固体的增加。而MBR中由于膜的截留作用长污泥龄运行并不影响出水水质。剩余污泥量的减少,可以降低污泥处理费用,简化污水处理工艺操作,特别式对于小型污水处理厂和分散的污水处理设施,其*性更为突出。


设备紧凑,占地少
由于生物反应器内污泥浓度高,容积负荷可大大提高,而且用膜组件代替了二沉池和过滤设备,因此,与常规生物处理工艺相比,膜生物反应器的占地面积可大为减少。
MBR的忧点
在MBR的特点中,良好的出水水质与较低的污泥产率最shou关注。
1 良好的污染物去除效果
MBR在我国的研究始于1993年,研究者对分离式MBR、抽吸淹没式MBR、重力淹没式MBR与传统生物处理工艺在城市污水处理方面进行的比较研究表明:各种MBR的出水水质均优于传统生物处理工艺。经MBR处理后的生活污水,COD、BOD5、浊度都很低,大部分细菌、病毒被截留,出水水质已达到或优于建设部生活杂用水水质标准(CJ25.1-89),可直接作为楼房中水回用、城市园林绿化、扫除、消防等用水。并且膜的截留作用防止了硝化细菌的流失,给生物反应器内的高浓度硝化细菌的保持创造了有利的条件,从而大大提高了硝化效率。汪诚文、张军对一体式MBR硝化特性的研究表明:MBR对氮的去除效果高达97%。但研究也表明:MBR  对氮的去除效果易受温度、冲击负荷、HRT等因素的影响。

整个废水处理流程分成哪几个工序?
整个废水处理流程分为二个工序即:预处理工序(铁炭微电解-中和混凝)、生化处理工序(生物接触氧化池-SBR生化)。
什么叫生物炭法(PACT法)?
有些难以生物降解的制药废水,其生化处理出水中的COD要达到*排放标准(100mg/L)以下是比较困难的,因此生化处理出水应再采用颗?;钚蕴课酱砑际跻员Vこ鏊锉晔?的。但是,颗?;钚蕴课酱矸ㄓ幸桓鲋旅娜醯慵创沓杀咎?,其根本原因是颗?;钚蕴课酱鞢OD的动态吸附容量在10%左右(重量百分比),即一吨活性炭只能吸附处理废水中的COD在100公斤左右。由于颗?;钚蕴吭偕?,处理成本高,因此颗?;钚蕴看砑际醯挠τ猛乒阍诠诨共⒉黄毡?。那么是不是可以开发一种新的技术,这种技术可以大幅度地提高活性炭的动态吸附容量,有效地降低废水的处理成本呢?

生物炭法工艺(Powdered Activated Carbon Treatment Process)就是这种新技术的代表之一。生物炭法简称“PACT法”,或“PACSBR生化法”,被国外认为是最有发展前途的新型的废水生化处理工艺,在生化进水中(或在曝气池内)投加粉末活性炭与回流的含炭污泥一起在曝气池内混合,从污泥浓缩池中排出的剩余污泥进污泥脱水装置。在曝气池内,活性污泥附着于粉末活性炭的表面,由于粉末活性炭巨大的比表面积及其很强的吸附能力,提高了污泥的吸附能力,特别在活性污泥与粉末活性炭界面之间的溶解氧和降解基质浓度有了很大幅度的提高,从而也提高了COD的降解去除率。一般来说在PACT系统内,活性炭吸附处理COD的动态吸附容量在100-350%(重量百分比),即一公斤粉末活性炭可吸附去除1.0-3.5公斤COD。而且,PACT法能处理生物难以降解的有毒有害的有机污染物质。
根据我们的工程调试经验,直接在SBR好氧生化池内定期(每15-30天)定量投加粉末活性炭可以获得很好的处理效果。其实粉末活性炭和颗?;钚蕴康奈酱砘硎且谎?,不过在在SBR生化池内投加粉末活性炭更具有以下几个优点:
节约投资成本;
操作灵活方便;
活性炭利用率高;
可避免颗?;钚蕴恳壮ど锬さ贾露氯?,影响出水速率的缺点:
在粉末活性炭--活性污泥系统中,活性污泥附着于粉末活性炭的表面,由于粉末活性炭巨大的比表面积及其较强的吸附能力,在活性污泥与粉末活性炭界面间的溶解氧和降解基质浓度有了很大幅度的提高,从而也提高了COD的降解去除率。一般来说,COD的去除(视废水的种类)可以提高10-40%;
由于废水中的有毒有害有机物质被粉末活性炭所吸附,因此废水中有毒有害物质的浓度可以稳定在一个较低的水平,从而保证了生化处理系统的正常运行;
对于防止氨氮指标反弹,保证出水氨氮指标达标具有很好的效果。
我们曾用PAC-SBR法处理***厂生产废水,结果表明:PAC-SBR法有着比较显著的处理效果,生化处理出水达到了*排放标准。

现有膜材料可分为有机膜和无机膜两种。由于较高的投资成本限制了无机膜在我国的广泛应用,国内MBR曾遍采用有机膜,常用的膜材料为聚乙烯、聚丙烯等。分离式MBR通常采用超滤膜组件,截留分子量一般在2—30万。截留分子量越大,初始膜通量越大,但长期运行膜通量未必越大。张洪宇进行无机膜的通量衰减实验表明:0.2μm的膜比0.8μm的膜更适合于MBR。何义亮用PES平板膜组件进行膜通量衰减规律研究发现:在该实验条件下,膜初始通量衰减主要是由于浓差极化引起,膜截留分子量愈小,通量衰减率愈大;膜长期运行的通量衰减主要是由于膜污染引起,膜截留分子量愈大,通量衰减幅度愈大,化学清洗恢复率愈低。
对于淹没式MBR,既可用超滤膜,也可使用微滤膜。由于膜表面的凝胶层也起到了过滤作用,在处理生活污水时,微滤膜与超滤膜的出水水质没有明显差别,因此淹没式MBR多采用0.1—0.4μm微滤膜。

操作方式的优化
当膜选定后,真物化性质也就确定了,因此,操作方式就成为影响膜污染的主要因素。为了减缓膜污染,反冲洗是维持分离式MBR稳定运行的重要操作,樊耀波通过数学推导,得出膜的最jia反冲洗周期测定公式  f(t)=(Qf—Qb)/(tb+tf),该方法避免通过试探性实验确定反冲洗周期的作法,为MBR系统自动化控制的实现提供了一个重要途径。针对抽吸淹没式MBR,Ymamoto提出间歇式抽吸方式可有效减缓膜污染。

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