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    每天200噸地埋式一體化污水處理設備

    簡要描述:

    每天200噸地埋式一體化污水處理設備厭氧水解―高負荷生物濾池是近年來為了適應小城鎮污水處理的特點而產生的處理工藝。該工藝主要是將預處理工藝由傳統的初沉池改為厭氧水解濾池,同時在傳統高負荷生物濾池的基礎上對其工藝構造進行了重要的技術創新。

    產品時間:2024-09-11

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    每天200噸地埋式一體化污水處理設備

    接觸氧化
    工藝簡介。接觸氧化法的原理是將某種填料浸沒于水中并在填料表面和填料間的空隙生成膜狀生物污泥,廢水與其接觸從而得到凈化。在接觸氧化池中,進行強制性曝氣充氧,同時加強廢水與生物膜接觸,起到攪拌與混合的作用。生物接觸氧化是一種介于活性污泥法和生物濾池之間的生物處理技術,兼具兩者的優點,在中小規模的污水處理中得到廣泛的應用。
    工藝特點。①生物接觸氧化法不需要污泥回流,污泥不發生膨脹,抵御沖擊負荷的能力強,受環境兇素影響小。所以,日常管理技術要求低、操作簡便,提高了整個處理系統的可靠性和穩定性。②生物接觸氧化法對氧的利用率比活性污泥法高3—8倍,可比活性污泥法減少動力消耗20%一30%。③生物接觸氧化池可采用連續運行,也可間斷運行。當采用間斷運行時,每日間斷數小時,恢復運行lh后,出水水質就可保持穩定。間斷數天,恢復運行1—2d后,出水水質就可保持穩定。間斷數月或更長的時間,恢復運行l~2周后,出水水質就可保持穩定。


    滴濾床(高負荷生物濾池)
    工藝簡介。滴濾床是由土壤凈化原理發展起來的一種普通生物膜處理法,工作原理是污水長期以滴狀灑在塊狀濾料表面,在污水流經的表面會形成生物膜。廢水與生物膜接觸,進行固、液相的物質交換,生物膜內的微生物在氧的參與下對有機物進行分解,使廢水得到凈化。同時,生物膜內微生物則不斷生長繁殖。生物膜在載體上的生長過程:當有機廢水流過載體時,水中的懸浮物與微生物被吸附于固相表面上,其中的微生物利用有機廢物而生長繁殖。逐漸在載體表面形成一層黏液狀的生物膜。這層生物膜具有生化活性,又進一步吸附、分解水中的懸浮膠體和溶解狀態的污染物‘7‘引。
    工藝特點。①采用自然通風,不必進行機械鼓風曝氣,節約大量的動力。②對水量、水質變動有較強的適應性,即使中間停止一段時間供水,對生物膜的凈化功能也不會帶來明顯障礙,系統能迅速啟動。③無泡沫、污泥膨脹等問題,無需污泥回流。④出水效果好且水質穩定,操作簡單,維護量小。
    氧化溝
    工藝簡介。氧化溝是活性污泥法的一種改型,它把連續環式反應池用作生物反應池。混合液在該反應池中以一條閉合式曝氣渠道進行連續循環。氧化溝通常在延時曝氣條件下使用,因為這時水和固體的停留時間長,有機物質的負荷低,它使用一種帶方向控制的曝氣和攪動裝置,向反應池中的物質傳遞水平速度,從而使被攪動的液體在閉合式曝氣渠道中循環。

    每天200噸地埋式一體化污水處理設備工藝特點。①處理流程簡單,構筑物少,一般情況下可不建初沉池和污泥消化池,因此基建費用較低,工程費用相當于或低于其他污水處理技術。②處理效果好且穩定可靠,處理廠能保持合理良好的工作狀態,這主要是因為它的設計具有較大余地。出水水質不僅可滿足BOD;和SS的排放標準,且可實現脫氮、除磷等深度處理的要求。③采用機械設備少,運行管理十分方便,不要求具有高技術水平的管理人員。④氧化溝污泥生成量少,且已在氧化溝中得到好氧穩定,不需要設污泥消化池,因而使污泥后處理大大簡化,節省運行費用,且便于管理。⑤能承受水量、水質的沖擊負荷。
    生態塘
    工藝簡介。生態塘是以太陽能為初始能源,通過在塘中種植水生作物,進行水產和水禽養殖,形成人工生態系統。在太陽能(日光輻射提供能量)的推動下,通過生態塘中多條食物鏈的物質遷移、轉化和能量的逐級傳遞、轉化。將進入塘中污水中的有機污染物進行降解和轉化,后不僅去除了污染物,而且以水生作物、水產的形式作為資源回收,凈化的污水也作為再生水資源予以回收再用,使污水處理與利用結合起來,實現了污水處理資源化。生態塘處理系統是實現村鎮生態環境綜合治理的有效工藝。如村鎮附近有可利用的天然養魚塘、天然廢塘等條件,可考慮采用該處理系統。

    固液分離型膜--生物反應器是在水處理領域中研究得為廣泛深入的一類膜--生物反應器,是一種用膜分離過程取代傳統活性污泥法中二次沉淀池的水處理技術。其通過膜組件將固體有機物回流至反應器中,再將處理過的有機水排出。膜分離生物反應器的類型可以根據膜組件與生物反應器位置進行分類有一體式膜生物反應器、分置式膜生物反應器、復合式膜生物反應器
    MBR工
    在傳統的廢水生物處理技術中,二次沉淀池中的泥水分離靠重力作用完成的,其分離效率依賴于活性污泥的沉降性能,沉降性越好,泥水分離效率越高。而污泥的沉降性取決于曝氣池的運行狀況,改善污泥沉降性必須嚴格控制曝氣池的操作條件,這限制了該方法的適用范圍。由于二沉池固液分離的要求,曝氣池的污泥不能維持較高濃度,一般在1.5~3.5g/L左右,從而限制了生化反應速率。水力停留時間(HRT)與污泥齡(SRT)相互依賴,提高容積負荷與降低污泥負荷往往形成矛盾。系統在運行過程中還產生了大量的剩余污泥,其處置費用占污水處理廠運行費用的25%~40%。傳統活性污泥處理系統還容易出現污泥膨脹現象,出水中含有懸浮固體,出水水質惡化。

    針對上述問題,MBR將分離工程中的膜分離技術與傳統廢水生物處理技術有機結合,大大提高了固液分離效率;并且由于曝氣池中活性污泥濃度的增大和污泥中*菌(特別是優勢菌群)的出現,提高了生化反應速率;同時,通過降低F/M比減少剩余污泥產生量(甚至為0),從而基本解決了傳統活性污泥法存在的許多突出問題。
    MBR工藝有哪些類型?
    根據膜組件和生物反應器的組合方式,可將膜--生物反應器分為分置式、一體式以及復合式三種基本類型。

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