接触氧化地埋式污水处理装置

产品编号:28456425 修改时间:2024-04-20 14:48 发布IP:59.63.206.211 访问统计:1次
所属公司: 潍坊鲁盛水处理设备有限公司 更多产品
公司主营: 一体化污水处理设备、生活污水处理设备、...
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品牌: 鲁盛
型号: WSZ
价格: 面议
起订: 1 台
供货总量: 100 台
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
产地: 潍坊污水处理成套设备
发货地址: 东风西街1004号
 
 
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接触氧化地埋式污水处理装置
我们有各种污水处理设备,能处理各种污水。
今年流行的污水设备:地埋式一体化污水处理设备、二氧化氯发生器、加药装置、气浮机。
公司致力于生活污水、医疗污水、各种生产污水已经多年,各种污水处理技术已经熟练掌握。
处理水量从1-5000吨每天。
公司污水设备常用工艺有:AO、A2O、MBR、MBBR等先进工艺。

超滤膜分离方法。根据分子的形状和不同性质利用大气压力的作用,将其进行有效的筛选和分离。这项技术通过我国的多年研究和使用,除污效果显著,能有效的对污水中的病原体进行处理。因此超滤膜分离技术在我国各项污水处理中得到广泛的使用。
纳滤膜分离方法。在20世纪70年代的中后期形成的纳滤膜分离技术就是在保证无机盐分离时不受电势和化学梯度的影响,通过(实际压力小于或等于1.5MPa)的作用将直径大约为1纳米的分子进行有效的筛选和分离,从而达到污水处理的效果。
液膜分离方法。在20世纪60年代被提出一直到80年代中后期才被广泛应用的液膜分离技术,分为乳状液膜和支撑液膜,其中乳液液膜在污水处理技术中被广泛应用。第四、膜生物反应器。就是原水在进入生物反应器与生物发生充分反应之后,利用循环泵,使水流经膜组件,水得到排放的同时生物相又重新流入生物反应器,该技术是通过把膜件与生物反应器进行结合而形成的一种新型去污技术。
  综上所述:随着膜分离法污水处理技术的不断发展,使膜分离和膜清洗技术得到不断的创新的和完善。为了提高膜水通量,深入研究系统的佳控制参数和影响因素,同时在膜组件的料液中加入起湍流作用的方法,使得膜水通量显著提高。为了延长膜的使用时限,越来越多的人开始对无机膜进行研究。在今后的几年当中,人们通过对大自然当中水资源重要性的认识和对膜分离法污水处理技术的认可,膜分离法污水处理技术将得到广泛的应用,通过膜分离处理技术保证了水资源的可循环利用,从而保护我们赖以生存的环境。
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地埋式污水处理设备是指将设备全部埋在地下或半地下。其优点包括占地面积小、噪音低、无异味、受气候影响小、管理方便、处理效率高等特点。
  一、厌氧生物滤池的作用原理
  1、过滤作用?填料截留过滤进水中的大的颗粒物和悬浮物
  2、水解作用?厌氧微生物可以将大分子的不溶性的物质水解转化为小分子的可溶性的物质
  3、吸收作用?厌氧微生物吸附、吸收水中的有机污染物一部分用于自身的生长繁殖一部分以沼气的形式通过U型水封出
  4、脱氮作用?将接触氧化床出水回流至厌氧滤池厌氧微生物中的反硝化菌可以利用回流水中的硝态氮并将其转化为氮气以去除污水中的氮物质。农村污水经厌氧滤池处理后降低了悬浮物、有机污染物以及氮的浓度也降低了后续的接触氧化床的负荷。
A/O工艺的研究开发基础是活性污泥法,其优点就是有很强的适应能力,很高的耐冲击力,不仅能很好地去除掉污水中的有机物,并且脱氮效果显著。MBR工艺结合了膜分离技术和生物反应器,并综合了两者的优点。微、超滤膜组件代替了传统的二沉池及过滤单元,这样水力便能够更长时间的停留,并且使得泥龄能完全分离。固液分离能力的提高保证了出水水质的良好,水中悬浮物接近于零,浑浊度很低,有效地截留下了许多细菌生物类污染物。经过如此处理的污水水质较好,能够被直接回用。
  A/O-MBR法结合以上两类优点,硝化菌生脏缓慢,但是生物膜的泥龄较长,故生物膜能够为其提供适合的生长环境,使得硝化效率得到明显提高,保证出水的水质优异。同时A/O-MBR工艺操作非常简单,产出的污泥量少,节省了污泥排除的费用,同时期所占面积也比较小。
  不论是经济方面还是终效果方面,A/O生物膜反应器都赢得了人们的一致好评,其使用范围也很广,尤其适合于中水的回用处理,近年来其在污水处理中的地位越来越高,使用范围在不断扩大,规模也随之变的越来越大。
  对于污水回用的几点建议:1.对用水进行综合规划,合理地统筹规划供水问题、污水处理及回用等问题。2.对于不同用途的水进行不同方式的处理回用,大程度地节约能源和资金。3.鼓励各单位进行污水处理回用,适当给与优惠和扶持。污水处理回用问题,即保护了环境,又做到了资源的重复利用,可持续发展,能够有效缓解我国现在严峻的用水问题,所以应在这方面多投入些人力物力来促进其发展。
反应池
反应池的形式为完全混合型,反应池十分紧凑,占地很少。形状以矩形为准,池宽与池长之比大约为1:1~1:2,水深4~6米。
反应池水深过深,基于以下理由是不经济的:①如果反应池的水深大,排出水的深度相应增大,则固液分离所需的沉淀时间就会增加。②专用的上清液排出装置受到结构上的限制,上清液排出水的深度不能过深。
反应池水深过浅,基于以下理由是不希望的:①在排水期间,由于受到活性污泥界面以上的小水深限制,上清液排出的深度不能过深。②与其他相同BOD—SS负荷的处理方式相比,其优点是用地面积较少。
反应池的数量,考虑清洗和检修等情况,原则上设2个以上。在规模较小或投产初期污水量较小时,也可建一个池。
排水装置
排水系统是SBR处理工艺设计的重要内容,也是其设计中具特色和关系到系统运行成败的关键部分。目前,国内外报道的SBR排水装置大致可归纳为以下几种:
⑴潜水泵单点或多点排水。这种方式电耗大且容易吸出沉淀污泥;
⑵池端(侧)多点固定阀门排水,由上自下开启阀门。缺点操作不方便,排水容易带泥;
⑶专用设备滗水器。滗水器是是一种能随水位变化而调节的出水堰,排水口淹没在水面下一定深度,可防止浮渣进入。理想的排水装置应满足以下几个条件:
① 单位时间内出水量大,流速小,不会使沉淀污泥重新翻起;
②集水口随水位下降,排水期间始终保持反应当中的静止沉淀状态;
③排水设备坚固耐用且排水量可无级调控,自动化程度高。
化学除磷的反应机理会在水处理系统中增加化学污泥,这个在多个污水厂的运行实际中都已经明显的表现出来,从国内外的资料表明,在进行化学除磷过程中,比生物除磷会多产生20~30%的污泥,这部分污泥会导致污泥脱水车间的运行压力增加。国内相当一部分污水厂的污泥脱水系统运行都不能和污水处理系统相互匹配,对于正常的生物污泥都无法正常及时的脱出系统。在增加了这部分的化学污泥后,大大增加了污泥脱水系统的压力,如果没有余量或者不对污泥脱水系统进行扩容升级的情况下,系统的污泥得不到有效的脱水排放,大量污泥积存在污泥储池,部分溢流回到系统内,除磷的化学污泥中的磷会再次水解,重新回到系统中,增加了系统进水总磷的浓度,从而使系统的化学除磷剂增加,产生更多的化学污泥,进入到污泥脱水系统中,再次从上清液中释放,形成恶性循环。
  化学除磷对出水水质的影响,在近期化学除磷工艺运行过程中,也出现了很多问题。其中使用铁盐及其衍生产品的除磷药剂,为了保障除磷的效果,往往需要添加过量的药剂,这些过量的铁离子没有得到充分的反应,终随着出水流出污水厂。还有就是部分污水厂的深度处理单元处于停用或者弃用状态,没有措施对出水中多余的铁离子以及产生的悬浮物进行沉淀过滤的去除措施,导致出水中铁离子和悬浮物含量较高。而出水中的铁离子含量较高,会导致出水水质发红,主要的原因来自于3价铁离子Fe3+在水中的染色作用,造成色度超标,出水大量含有铁离子会对流过的地区染色,造成不良的感官印象;以及含有除磷药剂形成的悬浮物导致出水水质SS超标等等。
SBR是序列间歇式活性污泥法(SequencingBatchReactorActivatedSludgeProcess)的简称,是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术,又称序批式活性污泥法。与传统污水处理工艺不同,SBR技术采用时间分割的操作方式替代空间分割的操作方式,非稳定生化反应替代稳态生化反应,静置理想沉淀替代传统的动态沉淀。它的主要特征是在运行上的有序和间歇操作,SBR技术的核心是SBR反应池,该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池,无污泥回流系统。
1) 中小城镇生活污水和厂矿企业的工业废水,尤其是间歇排放和流量变化较大的地方。
2) 需要较高出水水质的地方,如风景游览区、湖泊和港湾等,不但要去除有机物,还要求出水中除磷脱氮,防止河湖富营养化。 
3) 水资源紧缺的地方。SBR系统可在生物处理后进行物化处理,不需要增加设施,便于水的回收利用。 
4) 用地紧张的地方。
5) 对已建连续流污水处理厂的改造等。
6) 非常适合处理小水量,间歇排放的工业废水与分散点源污染的治理。
该池分二级,使水质降解成梯度,达到良好的处理效果,同时设计采用相应导流紊流措施,使整体设计更趋合理化。池中曝气管路选用优质ABS管,耐腐蚀。不堵塞,氧利用率高。
  该池设计为A3钢结构。
  特点:
  1、体积小,对水质的适应性强,耐冲击负荷性能好,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀。
  2、池中采用新型弹性立体填料,比表面积大,微生物易挂膜,脱膜,在同样有机物负荷条件下,对有机物去除率高,能提高空气中的氧在水中的溶解度。
  3、生化池采用生物接触氧化法,其填料的体积负荷比较低,微生物处于自身氧化阶断,产泥量少,仅需三个月(90天)以上排一次泥(用粪车抽吸或脱水成泥饼外运)。
  4、整个设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统,运行安全可靠,平时一般不需要专人管理,只需适时地对设备进行维护和保养。
  使用方法
  1、能够处理生活系统综合性废水及其相类似的有机污水;
  2、采用玻璃钢、碳钢防腐、不锈钢结构,具有耐腐蚀、抗老化等优良特性,使用寿命长达50年以上;
  3、全套装置施工简单、操作容易,所有机械设备均为自动化控制,全部装置可设置于地表以下。
在大多数情况下(包括工业废水处理),无需设置调节池;SVI值较低,污泥易于沉淀,一般情况下,不产生污泥膨胀现象;通过对运行方式的调节,在单一的曝气池内能够进行脱氮和除磷反应;应用电动阀、液位计、自动计时器及可编程序控制器等自控仪表,可能使本工艺过程实现全部自动化,而由中心控制室控制;运行管理得当,处理水水质优于连续式;加深池深时,与同样的BOD-SS负荷的其它方式相比较,占地面积较小;耐冲击负荷,处理有毒或高浓度有机废水的能力强。
1、理想的推流过程使生化反应推动力增大,效率提高,池内厌氧、好氧处于交替状态,净化效果好。
2、运行效果稳定,污水在理想的静止状态下沉淀,需要时间短、效率高,出水水质好。
3、耐冲击负荷,池内有滞留的处理水,对污水有稀释、缓冲作用,有效抵抗水量和有机污物的冲击。
4、工艺过程中的各工序可根据水质、水量进行调整,运行灵活。
5、处理设备少,构造简单,便于操作和维护管理。
6、反应池内存在DO、BOD5浓度梯度,有效控制活性污泥膨胀。
7、SBR法系统本身也适合于组合式构造方法,利于废水处理厂的扩建和改造。
8、脱氮除磷,适当控制运行方式,实现好氧、缺氧、厌氧状态交替,具有良好的脱氮除磷效果。
9、工艺流程简单、造价低。主体设备只有一个序批式间歇反应器,无二沉池、污泥回流系统,调节池、初沉池也可省略,布置紧凑、占地面积省。
污水处理设备去除有机物污染物及氨氮主要依赖于设备中的AO生物处理工艺(A级生物处理池(缺氧池)、O级生物处理池(生物接触氧化池)),大型医院因科室齐全,排放的污水包含各种有毒有害物质,甚至还有一定量的放射性物质,停留时间短,效果不明显。该方法较多用于500床以下的中小规模医院污水处理工程。
  A级生物处理池(缺氧池)
  设置目的
  将污水进一步混合,充分利用池内高效生物弹性填料作为细菌载体,靠兼氧微生物将污水中难溶解有机物转化为可溶解性有机物,将大分子有机物水解成小分子有机物,以利于后道O级生物处理池进一步氧化分解,同时通过回流的硝炭氮在硝化菌的作用下,可进行部分硝化和反硝化,去除氨氮。
  设计特点
  内置高效生物弹性填料,又具有水解酸化功能,同时可调节成为O级生物氧化池,以增加生化停留时间,提高处理效率。
  该池设计为A3钢结构。
  O级生物处理池(生物接触氧化池)
  设置目的
  该池为本污水处理的核心部分,分二段,前一段在较高的有机负荷下,通过附着于填料上的大量不同种属的微生物群落共同参与下的生化降解和吸附作用,去除污水中的各种有机物质,使污水中的有机物含量大幅度降低。后段在有机负荷较低的情况下,通过硝化菌的作用,在氧量充足的条件下降解污水中的氨氮,同时也使污水中的COD值降低到更低的水平,使污水得以净化。
  设计特点
  该池由池体、填料、布水装置和充氧曝气系统等部分组成。该池以生物膜法为主,兼有活性污泥法的特点。池中填料采用弹性立体组合填料,该填料具有比表面积大,使用寿命长,易挂膜耐腐蚀不结团堵塞。填料在水中自由舒展,对水中气泡作多层次切割,更相对增加了曝气效果,填料成笼式安装,拆卸、检修方便。
SBR工艺与调节、水解酸化工艺的结合SBR工艺采用间歇进水、间歇排水,SBR反应池有一定的调节功能,可以在一定程度上起到均衡水质、水量的作用。通过供气系统、搅拌系统的设计,自动控制方式的设计,闲置期时间的选择,可以将SBR工艺与调节、水解酸化工艺结合起来,使三者合建在一起,从而节约投资与运行管理费用。
原理
中文定义:在同一反应池(器)中,按时间顺序由进水、曝气、沉淀、排水和待机五个基本工序组成的活性污泥污水处理方法,简称SBR法。 
SBR是序批式活性污泥法的简称,是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术。它的主要特征是在运行上的有序和间歇操作,SBR技术的核心是SBR反应池,该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池,无污泥回流系统。尤其适用于间歇排放和流量变化较大的场合。
该沉淀池有以下几方面的优点:
  1.将混合区、絮凝区与沉淀池分离,采用矩形结构,简化池型;
  2.沉淀分离区下部设污泥浓缩区,占地少;
  3.在浓缩区和混合部分之间设污泥外部循环,部分浓缩污泥由泵回流到机械混合池,与原水、混凝剂充分混合,通过机械絮凝形成高浓度混合絮凝体,然后进入沉淀区分离。
  新型中置式高密度沉淀池
  新型中置式高密度沉淀池是上海市政工程研究总院设计的新池型,该工艺过程集中了斜管沉淀池、机械搅拌澄清池和高密度沉淀池的优点,将混合、絮凝、沉淀、污泥浓缩综合于一体。中置式高密度沉淀池设有5个过程区:混合区、絮凝反应区、分离沉淀区、浓缩排泥区和分离出水区。

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