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    400噸/天污水處理一體化設備

    簡要描述:

    400噸/天污水處理一體化設備好氧生物流化床法(ABFB)
    這種工藝的特點是反應器內填料的表面積超過3 300 m2/m3,生物膜量可達10-40 g/L,比普通活性污泥法高1個數量級。因此,該工藝具有效能高、占地少、投資省等優點。但由于要使填料流化,必須進行出水循環,并保持反應器內具有一定的流速,從而增加了運行的復雜性。目前,國內利用ABFB處理高濃度有機廢水尚處于實驗階段,工程應用并不多

    產品時間:2024-09-10

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    400噸/天污水處理一體化設備

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    廢水物理化學處理法是廢水處理方法之一種。系運用物理和化學的綜合作用使廢水得到凈化的方法。它是由物理方法和化學方法組成的廢水處理系統,或是包括物理過程和化學過程的單項處理方法,如浮選、吹脫、結晶、吸附、萃取、電解、電滲析、離子交換、反滲透等。如為去除懸浮的和溶解的污染物而采用的化學混凝——沉淀和活性炭吸附的兩級處理,是一種比較典型的物理化學處理系統。和生物處理法相比,此法優點:占地面積少;出水水質好,且比較穩定;對廢水水量、水溫和濃度變化適應性強;可去除有害的重金屬離子;除磷、脫氮、脫色效果好;管理操作易于自動檢測和自動控制等。但是,處理系統的設備費和日常運轉費較高。


    常用于化工廢水處理的物理化學法有:離子交換法、萃取法、膜分離法和吸附法等。廢水中經常含有某些細小的懸浮物及溶解靜態有機物,為了進一步去除殘存在水中的污染物,可以采用物理化學方法進行處理。離子交換法是一種借助于離子交換劑上離子和水中離子進行交換反應而除去廢水有害離子態物質的方法,在水的軟化、有機廢水處理中有著廣泛的應用。萃取法采用與水不互溶但能很好溶解污染物的萃取劑,使其與廢水充分混合接觸,利用污染物在水和溶劑中的溶解度或分配比的不同,達到分離、提取污染物和凈化廢水的目的。電滲析是在滲析法的基礎上發展起來的一項廢水處理工藝,它是在直流電場的作用下,利用陰、陽離子交換膜對溶液中陰、陽離子的選擇透過性,而使溶液中的溶質與水分離的一種物理化學過程。反滲透是利用半滲透膜進行分子過濾,來處理廢水的一種方法,所以又稱為膜分離技術,這種方法是利用“半滲透膜”的性質,進行分離作用。這種膜可以使水通過,但不能使水中懸浮物及溶質通過,所以這種膜稱為半滲透膜,利用它可以除去水中的溶解固體、大部分溶解性有機物和膠狀物質。近年來該方法開始得到人們的重視,應用范圍也在不斷擴大。這些方法只適用于某一類物質的分離,具有較強的選擇性,且成本較高,容易造成二次污染。吸附法是利用多孔性固體物質作為吸附劑,以吸附劑的表面吸附廢水中的有機污染物的方法,活性炭是一種非選擇性的常用的水處理吸附材料。但是由于活性炭再生性能差,水處理費用高,因而難以廣泛使用。


    400噸/天污水處理一體化設備ICEAS工藝的特點
    ICEAS工藝全稱為間歇循環延時曝氣活性污泥法。該工藝由預反應區和主反應區構成,預反應區為生物選擇區,屬于兼氧區域。主反應區通過厭氧一缺氧一好氧交替實現。該工藝處理餐飲廢水有如下優點:
    (1)工藝流程簡單、占地小、造價低工藝流程:廚房污水隔油調節池ICEAS反應池出水。原則上,ICEAS污水處理工藝的主體設備只有一個連續進水、間斷曝氣、間斷排水的反應器。與傳統活性污泥法相比,它不需要設二沉池、污泥回流池及污泥回流設備。用在餐飲污水處理上,調節池和初沉池*可以不設,ICEAS反應器前只需設一個隔油池,甚至在廚房的排水管路上設隔油器后,隔油池都可以不設。因此,設備投資比傳統活性污泥法節省約30%,此外,采用一體化ICEAS工藝的污水處理系統,還具有布置緊湊、占地面積小的優點。
    (2)處理效果良好
    ICEAS反應器中的底物濃度和微生物濃度是隨時間而變化的,反應過程是不連續的,因此其運行過程是典型的非穩態過程。在連續的曝氣反應階段,底物和微生物濃度的變化是連續的。在此期間,雖然反應器內的混合液處于*混合狀態,但其濃度的變化是隨時間而逐漸降低的,它有別于連續流活性污泥法中的污染物變化規律;在一個運行周期內,整個反應過程又是非連續的。反應器中活性污泥處于吸附、吸收及生物降解和活化不斷交替的變化過程。在連續流反應器中,有*混合式(CSTR)和推流式(PF)兩種的水流形態。在連續流*混合式曝氣池中的底物濃度等于出水的底物濃度,底物流入曝氣池的速度即為底物降解速度,根據生化反應動力學的基本規律,由于反應池中的底物濃度很低,其生物化學反應的推動力很小,反應速率和有機物的去除率也較低。在理想的推流式曝氣池中,污水與回流污泥形成的混合液從曝氣池的首端進入,呈推流狀態沿曝氣池流動,至池尾端流出曝氣池,在此期間,曝氣池的各個斷面只有橫向混合而不存在縱向的“返混”。所以,ICEAS反應器是一種較理想的污水處理設備。

    生物脫氮原理
    生物脫氮是利用自然界氮的循環原理,采用人工方法予以控制,首先,污水中的含氮有機物轉化成氨氮,而后在好氧條件下,由硝化菌左右變成硝酸鹽氮,這階段稱為好氧硝化。隨后在缺氧條件下,由反硝化菌作用,并有外加碳源提供能量,使硝酸鹽氮變成氮氣逸出,這階段稱為缺氧反硝化。整個生物脫氮過程就是氮的分解還原反應,反應能量從有機物中獲取。在硝化和反硝化過程中,影響其脫氮效率的因素是溫度、溶解氧、PH值以及碳源,生物脫氮系統中,硝化菌增長速度較緩慢,所以,要有足夠的污泥泥齡。反硝化菌的生長主要是在缺氧條件下進行,并且要用充裕的碳源提供能量,才可促使反硝化作用順利進行。

    由此可見,生物脫氮系統中硝化與反硝化反應需要具備如下條件:
    硝化階段:足夠的的溶解氧,DO值在2mg/L以上,合適的溫度,hao在20℃,不能低于10℃,,足夠長的污泥泥齡,合適的PH條件。
    反硝化階段:硝酸鹽的存在,缺氧條件DO值在0.2mg/L左右,充足碳源(能源),合適的PH條件。

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