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一天300吨一体化污水处理设备

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更新时间:2019-06-26 11:51:00浏览次数:1015

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产品简介

应用领域 医疗卫生,环保    
一天300吨一体化污水处理设备A20是我们比较常见的工艺,我们本文也重点讲述。在污水处理中,由于其要流经三个不同功能分区,及厌氧/缺氧/好氧活性区域,所以称为A/A/O法。AAO工艺结合了活性污泥传统工艺、生物除磷工艺和生物硝化、反硝化工艺,形成了生物强化脱氮除磷的双重特点。

详细介绍

一天300吨一体化污水处理设备

生物转盘就是以一系列可以转动的塑料圆盘来取代固定的滤料,盘片通过机械传动,使盘片交替进出水面。该工艺能耗低,通过空气的复氧对污水中有机物的好氧分解,氧化槽无需进行曝气;微生物浓度高,这就使得生物转盘效率高,同时对BOD浓度和水质变化的适应性强。生物膜上微生物的食物链长,产生污泥量少;同时也存在生物转盘的挂膜受温度的影响,处理的水量较小,适用于小规模的污水处理厂。
生物接触氧化工艺生物接触氧化工艺又称“淹没式生物滤池”,该工艺核心就是在反应池内充填填料,将曝气后的污水以一定流速浸没填料,此刻填料上布满生物膜,当污水与生物膜进行充分接触后,在微生物的新陈代谢作用下,去除污水中有机物。该工艺具有抗冲击负荷能力强,生物膜中微生物种类类型多,活性生物的微生物数量多,不会产生污泥膨胀等特点。但也存在反应池中曝气不均匀,同时产水率也较低等问题。
生物流化床
生物流化床工艺就是以砂、焦炭或活性炭等,密度>1的细小惰性材料为生物膜载体充氧的废水自下向上流过滤床使得载体层呈现流动状态,加大生物膜表面积与废水和氧的接触,提高处理效率。目前,国内外实验研究表明,生物流化床用于污水处理具有BOD容积负荷高,处理效果好,占地面积少等优点,而且适当运行还可取得脱氮效果。


移动床生物膜污水处理工艺(MBBR)
为了满足《城镇污水处理厂污水排放标准》,我国大多数污水处理厂都面临着出水水质指标待提高、反应池池容不足的问题。移动床生物膜污水处理工艺就在此条件下应运而生,该污水处理工艺兼具活性污泥工艺和生物膜工艺两者的优点,其工艺原理就是通过向反应池内投加比重接近于水的一定数量悬浮载体,通过提高反应池中[4]微生物的种类和数量来提高污水处理效率。相比固定式填料,该工艺由于采用悬浮填料,维护比较方便,同时悬浮式填料之间的相互摩擦也有利于提高溶解氧利用率,适合于污水处理厂扩容。通过调整反应池中悬浮填料的填充率,提高反应池中混合液悬浮固体数量,从而弥补了反应池池容不足问题,提高了氮磷处理效果,可应用于各种活性污泥工艺改造中,具有*的适用性,是目前污水处理厂升级改造的常用工艺。
(1)活性污泥法变形工艺对有机物处理效果都很好,但是对于氮磷等去除效果有限,因此,以后重点要加强生物脱氮除磷。而生物膜工艺由于只适宜处理小批量水,存在曝气死区等不足,很难普及于污水处理厂中,通常在废水处理中采用;
(2)移动床生物膜污水处理工艺克服了活性污泥法和生物膜法两者的不足,通过投加填料,提高了混合液悬浮固体含量,弥补了反应池有效容积较小问题,避免了反应池扩建。因此,常用于目前我国污水处理厂提标改造中。
城市污水进入污水处理厂后,通过截流井流入粗格栅进入沉砂池,经过沉淀污水流入生化池,投入培养的生物菌,通过生化池曝气工艺处理,进行污泥、污染物的吞噬,沉淀;在流入细滤池,进行紫外线的消毒,污水达到排放标准。生化池、沉淀池中的污泥部分送入污泥脱水车间进行脱水处理,进行外运、填埋处理的过程。


目前,比较成熟的工艺厌氧—缺氧—好氧活性污泥法。污水通过流经不同的功能区间,在不同的微生物的作用下,使污水中的氮和磷、有机物等达到去除的目的。
通过厌氧、好氧的生物菌群的培养,微生物达到快速繁殖的效果,能够有效的把污水中的氮和磷进行吞噬,通过曝气系统的曝气进行氧气的
供应,促进微生物快速的吞噬污水中的污染物。在沉淀池中进行污泥沉淀,这种处理工艺能很好的达到去除氮和磷的效果。
在污水中COD、N/P是影响污水中的氮磷去除的重要因素,脱磷除氮的工艺处理中,曝气环节*。

一天300吨一体化污水处理设备污水中SS的去除
SS是指污水中的悬浮固体物,这种物质不溶于水,在条件具备的情况下,能进行沉淀。SS又分为无机物和有机物两种,在污水处理工艺上,主要采用二沉池表面负荷、利用活性污泥的悬浮层,以及螯合作用把废水中的SS去除。运用合理的工艺能使污水出水指标达到SS出水指标。
污水中BOD5的去除
BOD5是指生化需氧量,在污水处理环节中,微生物的繁殖、分解过程中对氧气的需求的数量。污水中的BOD5的去除,主要是通过微生物的分解、吸附以及微生物的代谢,达到污水中泥水的分离,在进行沉淀,达到去除的目的。
污水中CODCR的去除
CODCR是生化需氧量,主要是指在污水处理中的微生物的分解、代谢过程中,需要的氧气的数量。去除方法和BOD5的去除方式相同,是通过微生物的分解、代谢及吸附功能,达到泥水分离的效果,对溶解性有机物需要靠微生物的代谢来完成,活性污泥中的微生物在有氧的条件下,将污水中一部分有机物进行分解代谢以便获得细胞合成所需的能量,终产物是CO2和H2O等稳定物质。在这种合成代谢与分解代谢的过程中,溶解性有机物(如低分子有机酸等)直接进入细胞内部被利用,而非溶解性有机物则首先被吸附在微生物表面,然后被酶水解后进入细胞内被利用,由此可见,微生物的好氧代谢作用对污水中的溶解性有机物和非溶解性有机物都起作用,并且代谢产物均为无害的稳定物质,因此可以使处理后污水中的残余BOD5浓度很低。

厌氧生物处理法:利用厌氧微生物(如甲烷微生物等)分解污水中有机物,达到净化水目的,同时产生甲烷气、CO2等气体。厌氧生化处理主要用于处理高浓度有机废水及污泥硝化处理。
物理化学法
原水→格栅→调节池→絮凝沉淀池→超滤膜→消毒→出水。
运用物理和化学的综合作用使废水得到净化的方法。通常是指由物理方法和化学方法组成的废水处理系统,或指包括物理过程和化学过程的单项处理方法,如浮选、吹脱、结晶、吸附、萃取、电解、电渗析、离子交换、反渗透等。 1935年W.鲁道夫和E.H.特鲁尼克开始试验用物理化学处理系统处理污水。随着工业的发展,工业废水水质日趋复杂,废水中许多污染物,如重金属离子,用通常的生物处理法难以去除;许多复杂的有机物、生物难以降解;对有毒的污染物其浓度超过微生物的耐受限度时,生物处理法又不适用。为了保护环境和合理利用水资源,废水排放标准越来越严格,对废水回用率的要求越来越高。因此,70年代以来,物理化学处理法得到广泛重视和迅速发展。

物理化学处理既可以是独立的处理系统,也可以是生物处理的后续处理措施。其工艺的选择取决于废水水质、排放或回收利用的水质要求、处理费用等。为除去悬浮的和溶解的污染物而采用的化学混凝-沉淀和活性炭吸附的两级处理,就是比较典型的一种物理化学处理系统。处理过程是在废水中投加石灰,快速混合后,进行絮凝沉淀,除去大部分悬浮的和胶体的物质,同时除去一部分磷酸盐。沉淀后的出水,流过活性炭接触床,由于活性炭的吸附作用,除去溶解的污染物,如溶解的有机物等。活性炭要进行反冲洗和再生。沉淀池的沉渣经脱水、煅烧后,其中石灰可回收利用;煅烧产生的二氧化碳气体可用作调整沉淀出水的pH。

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