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    地埋式一體化加油站生活污水處理設備

    簡要描述:

    地埋式一體化加油站生活污水處理設備好氧顆粒污泥-MBR
    好氧顆粒污泥在近年來受到重視,引起了學者們的關注,它具有沉降性能好,而且能在反應器內保持較高的生物量。此法是在MBR中培養出好氧顆粒污泥,代替MBR中的絮狀活性污泥處理廢水。

    產品時間:2024-09-11

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    地埋式一體化加油站生活污水處理設備

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    氧化溝工藝是通過一種定向控制的曝氣和攪動裝置,向混合液傳遞水平速度,從而使被攪動的混合液在氧化溝封閉渠道內循環流動,具有特殊的水力學流態和*的優點。
    具有推流式和*混合式的特點,可有力地克服短流和提高緩沖能力由于混合液在反應池中循環流動,因此,在短期內(如一個循環)呈推流狀態,而在長期內(如多次循環)又呈混合狀態。同時,污水在溝內的停留時間較長,這就要求溝內有較大的循環流量(一般是污水進水流量的數倍乃至數十倍),進入溝內的污水立即被大量的循環液所混合稀釋,因此氧化溝既可杜絕短流又可以提供很大的稀釋倍數,從而提高緩沖能力,有很強的耐沖擊負荷能力,對不易降解的有機物也有較好的處理能力。
    具有明顯的溶解氧濃度梯度,有利于形成硝化—反硝化的生物處理條件混合液在曝氣區內溶解氧濃度較高,然后在循環流動中逐步下降,到下游區溶解氧濃度很低,基本上處于缺氧狀態,出現明顯的溶解氧濃度梯度,從而形成硝化—反硝化條件,有利于氮的去除,同時還可以通過反硝化很好地補充硝化過程中消耗的堿度。


    功率密度不均勻分配有利于氧的傳質、液體混合和污泥絮凝由于氧化溝曝氣設備的不均勻設置,使氧化溝內存在2個能量區:一個是設有曝氣裝置的高能量區,一個是非曝氣區的低能量區。在這兩者之間的過渡區,可以認為是能量由高變低的消散過程。高能量區一般具有大于100s-1的平均速度梯度(G);低能量區平均速度梯度通常小于30s-1。當系統中的G值較低時,混合液中的固體就能產生良好的生物絮凝。這樣,氧化溝中的非曝氣部分就提供了對絮凝有利的條件。氧化溝的處理能力高于其他生物處理系統,其重要原因就在于它具有*的水力混合性能,這種混合作用對于有機碳、氨、硝酸鹽和固體的去除皆有重要作用。
    整體功率密度較低,節省能源氧化溝中的曝氣裝置不是沿溝長均勻分布的,而是集中布置在幾處,所以氧化溝可比其他系統以低得多的整體功率密度來維持液體流動、固體懸浮和充氧,能量消耗低。另外,氧化溝遵守動量守恒原則,一旦池內混合液被加速到所需流速時,維持循環所需要的水力動力只要克服沿程和彎道的水頭損失即可,在循環流動中產生的循環或對流混合能夠增強其自身的攪動作用。這樣,為了保持使固體懸浮的速度,所需要的單位容積動力就大大低于其他系統。
    構造形式多種多樣,運行靈活氧化溝根本的特點是曝氣池呈封閉的溝渠形,而溝渠的形狀和構造則多種多樣,溝渠可以呈圓形和橢圓形等,可以是單溝系統或多溝系統。多溝系統可以是互相平行、尺寸相同的一組溝渠,也可以是一組同心的互相連通的環形溝渠,有與二次沉淀池分建的,也有合建的氧化溝。氧化溝運行的靈活性還表現在可以通過自由改變出水堰的高度調節曝氣機的曝氣強度,達到不同的充氧效果。
    工藝流程簡單、構筑物少、便于管理氧化溝的水力停留時間和污泥齡都比一般生物處理法長,懸浮狀有機物可以與溶解性有機物同時得到較*的穩定,所以氧化溝不要求設置初沉池。由于氧化溝工藝的污泥齡長、負荷低,排出的剩余污泥已得到高度穩定,剩余污泥量也較少,因此不再需要消化池消化。雖然氧化溝采用的水力停留時間較長,但總占地面積不僅沒有增大,相反還可縮小。


    低負荷、長泥齡及水力停留時間長這使得氧化溝出水水質好,產泥量少,污泥性質穩定。
    氧化溝工藝的應用型式
    氧化溝自創造以來,以其優良的處理能力、簡便的維護管理博得世人的矚目,現已發展為2種組合形式(與沉淀池分建式或合建式)、3種工作模式(交替式、半交替式和連續式)、20多種型式。
    交替工作式氧化溝是指在一溝或多溝中按時間順序對氧化溝的曝氣操作和沉淀操作作出調整換位,以取得的或要求的處理效果。其特點是氧化溝曝氣、沉淀交替輪作,不設二沉池,不需污泥回流裝置。基本類型有A型、D型、T型和VR型4種。

    地埋式一體化加油站生活污水處理設備A型氧化溝
    是單溝運行系統,即在一個溝渠中交替完成進水、曝氣、沉淀和排水4個過程,主要用于水量較小、間歇運行的污水處理,如早期的P型氧化溝。

    廢水處理就是對廢水中的污染物以某種方法分離出來,或者將其分解轉化為無害穩定物質,從而使污水得到凈化。一般要達到防止毒物和病菌的傳染;避免有異嗅和惡感的可見物,以滿足不同用途的要求。如何進行廢水處理?必須根據廢水的水質和數量,排放到的接納水體或水的用途來綜合考慮。同時,還要考慮廢水處理過程中產生的污泥、殘渣的處理利用和可能產生的二次污染問題,以及絮凝劑的回收利用等。
    過去,廢物處理有三種基本方法:物理方法、化學方法和生物方法。如今,廢水處理不再單一,而是幾種方法配合使用進行綜合治理,以去除廢水中的有害物質。按照水質狀況及處理后出水的去向確定其處理程度,廢水處理一般可分為一級、二級和三級處理。一級處理,一般采用物理處理方法,即用格柵、篩網、沉沙池、沉淀池、隔油池等構筑物,去除廢水中的固體懸浮物、浮油,初步調整pH值,減輕廢水的腐化程度。廢水經一級處理后,一般達不到排放標準(BOD去除率僅25-40%)。故通常為預處理階段,以減輕后續處理工序的負荷和提高處理效果。

    二級處理,多采用生物處理方法及某些化學方法來去除廢水中的可降解有機物和部分膠體污染物。經過二級處理后,廢水中BOD的去除率可達80-90%,即BOD含量可低于30mg/L。經過二級處理后的水,一般可達到農灌標準和廢水排放標準,故二級處理是廢水處理的主體。但經過二級處理的水中還存留一定量的懸浮物、生物不能分解的溶解性有機物、溶解性無機物和氮磷等藻類增值營養物,并含有病毒和細菌。因而不能滿足要求較高的排放標準,如處理后排入流量較小、稀釋能力較差的河流就可能引起污染,也不能直接用作自來水、工業用水和地下水的補給水源。
    三級處理,是進一步去除二級處理未能去除的污染物,如磷、氮及生物難以降解的有機污染物、無機污染物、病原體等。廢水的三級處理是在二級處理的基礎上,進一步采用化學法(化學氧化、化學沉淀等)、物理化學法(吸附、離子交換、膜分離技術等)以除去某些特定污染物的一種“深度處理”方法。顯然,廢水的三級處理耗資巨大,但能充分利用水資源。不同的方法各有其適應范圍,必須取長補短,相互補充,往往很難用一種方法就能達到良好的治理效果。

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