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    光伏電站一體化污水處理設備

    簡要描述:

    光伏電站一體化污水處理設備高濃度是指廢水中含有的有機物較多,其表征為COD值較高,往往過萬。對于此類廢水單純依靠好氧生物處理是無法實現達標排放的。高氨氮是指水中含有NH4+較高,其對厭氧產甲烷過程有十分強烈的抑制作用。難降解是指廢水中可直接被微生物利用的成分較少,B/C值較低,不適宜采用生化法處理,往往需要進行預處理來提高其生化性。

    產品時間:2024-09-10

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    光伏電站一體化污水處理設備

    通用設備,使用方便、靈活,成本低。

    公司產品:地埋式一體化污水處理設備、二氧化氯發生器、氣浮機、加藥設備、絮凝沉淀設備、一體化泵站、UASB厭氧設備、機械過濾器等。

    工藝特點:
    由于采用了固定填料,*解決了污泥膨脹的問題,且提高了系統的抗沖擊負荷能力。無需活性污泥培菌,可自行掛膜,對微生物生長快,故啟動時間短。
    ② 填料與進水所成角度小,接觸充分,溶解性CODcr去除率高達70-98%,由于存在填料對氣泡的切割作用,可以使氧的利用率提高至16%
    ③ 曝氣系統采用穿孔管,解決了曝氣頭易壞需要更換的難題,節約投資,維護簡單,使用壽命可達20年。
    ④ 將HRT和SRT分開,固體停留時間長達20幾天,有利于硝化菌的生長,有很好的脫氮效果;
    ⑤ 與傳統的活性污泥法單一的生物群不同,FSBBR工藝中可以形成完整的食物鏈,通過微生物的逐級降解,*的將水中的有機污染物去除。

    它與單一生物環境的根本區別就在于依靠完整的食物鏈逐級降解污泥,從而大量的降低了污泥排放量,而產生少量只需要通過污泥泵定期外排運出即可,從根本上解決了污泥產生大量異味及處理系統復雜的操作管理,降低了費用。
    ⑥ 采用新型生物載體,在好氧、厭氧、缺氧段都使用該載體,通過控制良好的混合液回流,在同一構筑物中培養出硝化菌和反硝化菌,成功實現了同步硝化反硝化,提高氨氮去除率增強對磷的處理能力。
    ⑦ 同時由于在載體外部水流速度快,而且大量曝氣,因此整個池子處在一種好氧的狀態下,但在載體內部會出現缺氧及其厭氧的反應,這種厭氧的狀態被整個的好氧狀態所包圍,因此該技術不產生臭氣,從根本上解決傳統工藝上存在的氣味問題。
    流離生化遵循四個原則,則可消除污泥發生:
    ① 聚結固形物,微生物大量繁殖;
    ② 使聚結的固形物產生移動;
    ③ 移動時,好氧、厭氧過程多次重復發生;
    ④ 固形物在構筑物內不斷移動,其停留時間按日單位計算。
    以上四原則判斷如下三種固液分離原理就可以得知:
    ① 沉淀:分離的固體堆積在池底部無移動性能,原封不動的單一環境,故不分解;
    ② 過濾:被介質過濾下來的SS,聚集到一處,其狀態和沉淀原理一樣,難以移動,因此亦不分解;
    ③ 流離:集中在生物載體內,經過厭氧狀態使其水解酸化、流出、再被好氧分解,因此,污泥通過生物載體連續不斷的流離,產生分解和消化。
    以上得知生化流離不需要處理污泥,所以是目前凈化有機污水工藝中的較理想的方案。FSBBR工藝池內的填料采用是新型生物載體,該填料是國外近年來創立的一種固液分離新技術。我公司結合具體情況開發、研制成功新一代中水、污水處理新技術,該技術突破傳統處理方法,施工簡單,管理方便,基本可實現無人管理;生物載體與進水所成角度小,接觸充分,溶解性CODcr去除率高達70-98%,對污水中的油、氮等均有較高的去除率;掛膜容易,脫落快;無需活性污泥培菌,可自行掛膜,微生物生長快,啟動時間短,可維持較高的生化量;占地面積小,(無沉淀池及污泥處理系統)、投資省,運行費用較低,自動化程度高;載體使用壽命可達五十年之久;不產生污泥,簡化了處理流程,無二次污染。由于該工藝有較長的過流斷面可以大大阻流水體中懸浮物,無需過濾出水可直接達到排放的標準。

    光伏電站一體化污水處理設備MEBR (Membrane Enhanced Bio-React) 強化型膜生物反應器
    將生物膜反應器與膜生物反應器相結合,開創了膜法污水處理的新紀元。MEBR污水進入生物膜反應器,利用生長在生物填料表面的微生物膜降解污染物,使得生物反應器出水中的污泥含量大大降低,污泥的沉降性能大大提高,因而可以利用較小的沉淀體積實現生物反應器產水污泥含量大大降低。生物膜反應器出水進入中空纖維膜分離裝置,由于膜分離裝置的給水中污泥含量被控制在100ppm以下,膜的工作環境成倍改善,膜的通量也得以明顯提高。通過膜分離裝置截留水中的游離活性細菌、細菌尸體、其它懸浮物和部分大分子化合物,使水質進一步提高。被膜截留的游離活性細菌、細菌尸體、其它懸浮物和部分大分子有機物再全部或部分返回生物膜反應器。被膜截留的游離活性細菌會在生物反應器中被不斷富集。當這些活性細菌被富集到較高濃度時,它們的生物降解作用就會明顯的體現出來,以此可以加強了生物反應器的效率。被膜截留的細菌尸體和大分子有機物會不斷循環回到固定床生物反應器中,使之在生物反應器中停留時間和濃度成倍地增長。此時,固定床生物反應器會逐漸馴化出降解這些物質的細菌菌落,這些細菌菌落將這些通常隨出水排放的難降解的污染物降解。被膜截留的污泥再返回生物膜反應器,通過生物反應器降解而減低污泥排量。由此可見膜分離裝置截留物的反饋可以從多方面強化生物反應器,提高生物反應器的效率。而生物反應器效率的提高可以進一步提高生物反應器出水水質,減小膜分離裝置的工作壓力,加強膜分離裝置的處理效果。因此,固定床生物反應器和膜分離裝置的結合可以互相加強,起到較好的處理效果。

    活性污泥法運行中常見的問題
    (1)污泥膨脹
    廣義的講把活性污泥的凝聚性和沉降性惡化,以及處理水混濁的現象總稱為活性污泥的膨脹。也就是說,活性污泥的膨脹就是指污泥體積增大而密度下降的現象。
    污泥膨脹上浮的原因很多,除了理化、生物及生化方面的原因外,還與運行管理和構筑物結構形式等有關。
    解決污泥膨脹的方法因產生原因而異,概括起來就是預防和抑制。
    預防就是加強管理,即使監測水質、曝氣池污泥沉降比、污泥植樹、溶解氧等,發現異常狀況,及時采取措施。污泥發生膨脹后,要針對發生膨脹的原因,采取相應的措施:當進水濃度達和出水水質差時,應加強曝氣,提高供氧量;加大排泥量,提高進水濃度,促進微生物新陳代謝過程,以新污泥置換老污泥;曝氣池中含碳高而使碳氮比失調時,投加含氮化合物。

    (2)污泥的致密與減少
    污泥體積指數減少會使污泥失去活性。引起污泥致密與減少的因素有:進水中有機懸浮物突然增多;環境條件惡化,有機物轉化率降低;有機物營養減少;污泥上浮而造成污泥流失等。

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