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日處理100立方米地埋式一體化污水處理設備

簡要描述:

日處(chu)理100立方米(mi)地埋式(shi)(shi)一體化(hua)污水處(chu)理設備常見(jian)的工(gong)(gong)(gong)藝(yi)(yi)(yi)(yi)有(you)三級生(sheng)物脫(tuo)氮工(gong)(gong)(gong)藝(yi)(yi)(yi)(yi)、二級生(sheng)物脫(tuo)氮工(gong)(gong)(gong)藝(yi)(yi)(yi)(yi)和合建式(shi)(shi)缺氧一好氧活性污泥法脫(tuo)氮系統等。傳統生(sheng)物脫(tuo)氮工(gong)(gong)(gong)藝(yi)(yi)(yi)(yi)存在不少問題:(1)工(gong)(gong)(gong)藝(yi)(yi)(yi)(yi)流程較長,占地面(mian)積大(da),基建投資高。(2)由于硝化(hua)菌群增(zeng)殖速度(du)慢且難(nan)以維持較高的生(sheng)物濃度(du),特別(bie)是(shi)在低溫冬(dong)季,造成系統的HRT較長,需要(yao)較大(da)的曝(pu)氣池,增(zeng)加了投資和運行費用。

產品時間:2024-09-08

日處理100立方米地埋式一體化污水處理設備

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 高效纖維濾池技術特點:
(1)過濾速度快,一般為20~30m/h;
(2)占地相對較小;
(3)設備均國產化,有利于日后維護管理;
(4)設備費用較高;
(5)濾池水頭損失較大,運行費用較高;
纖維轉盤濾池
工藝概況
纖維濾盤過濾器是目前世界上*的過濾器之一,主要用于廢水的深度處理與中水回用,目前在全世界已廣泛采用了該項技術。其主要特征為處理效果好,出水水質高,出水穩定,連續運行,承受高水力及懸浮物負荷能力強,全自動運行,操作及保養簡便,運行費用低,土建費用低及占地極小等。
纖維轉盤濾池用于污水的深度處理,設計水質:進水SS=20~50mg/L,出水SS≤5mg/L,濁度≤2NTU,實際運行出水更優質,一般出水濁度在1左右或更低。
工藝運行原理
污水重力流或壓力流進入濾池,濾池中設有擋板消能設施。污水通過濾布過濾,重力流通過溢流槽排出濾池。過濾中部分污泥吸附于纖維濾布外側,逐漸形成污泥層。隨著纖維濾布上污泥的積聚,纖維濾布過濾阻力增加,濾池水位逐漸升高。通過測壓裝置可監測濾池與出水池之間的水位差。當該水位差到達反沖洗設定值時,PLC即可起動反沖洗泵,開始反沖洗過程。


纖維轉盤濾池技術特點
(1)設計新穎。重力運行,根據水位差自動反沖洗。反沖洗期間連續過濾,過濾期間濾池維持靜態,濾盤僅于清洗旋轉。
(2)占地面積小,濾盤垂直中空管設計,使小的占地面積即可保證大的過濾面積。
(3)運行自動化程度高。
(4)水頭損失小,纖維轉盤濾池進出水水頭損失僅0.3m。
(5)采用水力反沖洗,反沖洗泵揚程高;
(6)需更換濾盤濾布,年更換率約5%。
磁混凝濾池
工藝概況
磁混凝工藝在常規中混凝沉淀工藝中添加了磁粉,并使磁粉與混凝絮體有效結合。由于磁粉的比重大,因此大大增加了混凝絮體的比重,加快了絮體的沉降速度。磁混凝工藝同時設置了污泥回流系統,使得污泥中磁粉及混凝劑循環使用,有利于節約混凝劑用量。剩余污泥中經過磁粉回收后排出本系統。

目前比較有代表性的工藝為SHAR—ON工藝oSHARON工藝是由荷蘭DeIft技術大學于1997年開發的。該工藝采用的是CSTR反應器,適合于處理高濃度含氮廢水(>0.5gN/L),其成功之處在于巧妙地利用了硝酸菌和亞硝酸菌的不同生長速率,即在較高溫度下(30℃~4O℃),硝化菌的生長速率明顯低于亞硝酸菌的生長速率。因此通過控制溫度和HRT可以自然淘汰掉硝酸菌,使反應器中的亞硝酸菌占優勢,使氨氧化控制在亞硝酸鹽階段。
與全程硝化反硝化相比,短程硝化反硝化具有如下的優點:(1)硝化階段可減少25%左右的需氧量,降低了能耗;(2)反硝化階段可減少40%左右的有機碳源,降低了運行費用;(3)反應時問縮短,反應器容積可減小30%~40%左右;(4)具有較高的反硝化速率(NO一的反硝化速率通常比NO,一的高63%左右;(5)污泥產量降低(硝化過程可少產污泥33%~35%左右,反硝化過程中可少產污泥55%左右);(6)減少了投堿量等。對許多低COD/NH’比廢水(如焦化和石化廢水及垃圾填埋滲濾水等)的生物脫氮處理,短程硝化反硝化顯然具有重要的現實意義。

同時硝化反硝化
同時硝化反硝化,即硝化與反硝化反應在同一個反應器中同時完成¨引。SND生物脫氮的機理目前已初步形成了三種解釋,即宏觀環境解釋、微環境理論和生物學解釋。宏觀環境解釋認為l1¨:由于生物反應器的混合形態不均,可在生物反應器內形成缺氧及(或)厭氧段,即宏觀環境。例如,在生物膜反應器中,生物膜采用了系列稀釋分離、平板劃線分離,顯微單細胞分離等多種方法,但均以失敗告終。用傳統的微生物培養方法,了解到ANAMMOX菌混培物的一些基本生理生化特征。在鑒定厭氧氨氧化菌的過程中,嘗試了現代分子生物學技術¨引。研究表明厭氧氨氧化菌廣泛存于自然界中,用普通好氧活性污泥、好氧硝化活性污泥、好氧硝化顆粒污泥、反硝化污泥、SBR泥、河涌底泥、UASB顆粒污泥、城市污水處理廠污泥、垃圾填埋場處理滲濾液的污泥等¨加’,而且都成功啟動了ANAMMOX反應器,啟動時間也由兩百天縮短到兩個月。目前要解決的問題是實際廢水中氨氮含量高,但是亞硝氮含量非常低,而且要求的反應溫度過高(32℃),這些都限制了厭氧氨氧化反應器的實際運用。

活性砂濾池
1.1工藝概況
活性砂過濾器是一種集絮凝、澄清、過濾為一體的連續過濾設備,廣泛應用于飲用水、工業用水、污水深度處理及中水回用處理領域。系統采用升流式流動床過濾原理和單一均質濾料,過濾與洗砂同時進行,能夠24小時連續自動運行,巧妙的提砂和洗砂結構代替了傳統大功率反沖洗系統,能耗極低。
污水廠尾水通過進水管進入過濾器底部,經布水器均勻布水后自上而下通過濾料層。在此過程中,尾水被過濾,去除了水中的污染物。同時活性砂濾料中污染物的含量增加,并且下層濾料層的污染物程度比上層濾料要高。此時打開位于過濾器中央的空氣提升泵,將下層的石英砂濾料提至過濾器頂部的洗沙器中進行清洗。濾砂清洗后返回濾床,同時將清洗所產生的污染物外排。
活性砂濾料在提升泵的作用下呈自上而下的運動,對尾水起攪拌作用。過濾器內濾料能夠及時得到清潔,抗污染物負荷沖擊能力強。活性砂過濾器特殊的內部結構及其自身運行特點,使得混凝、澄清、過濾在同一個池體內可全部完成。

1.2活性砂過濾器的技術特點
(1)石英砂濾料層較厚,濾池較深,土建費用較高;
(2)過濾效率較高,過濾效果較好,無需停機反沖洗,運行費用低;
(3)水頭損失較高,一般需要設置二次提升泵房,增加了運行費用;
(4)活性砂過濾器可根據水量變化靈活增加或減少過濾器數量,主要適應于小規模的污水處理廠。

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