• 0.5立方/时地埋式生活污水处理装置

    详细信息

     品牌:鲁盛  加工定制:是  污水处理量:不等 m3/h 
     型号:不限  功率:不等 kw  
    鲁盛公司旨在为客户提供*的表面处理设备及配套环保设备,主要包括地埋式一体化污水处理设备、MBR污水处理设备、生活污水处理设备、医院污水处理设备、加药装置、消毒设备等环保设备,
    公司可根据用户和环保要求,设计配备各种废水处理、废水回用等成套设备。我公司产品以其高技术含量、高品质保证、合理的价位、周到的服务,深受广大用户的好评。

    生物膜净化污水的机理 
    (1)、生物膜的构造特征生物膜(好氧层+兼氧层+厌氧层)+附着层(高亲水性)。 
    (2)、降解有机物的机理 
     ①微生物:沿水流方向为细菌——原生动物――后生动物的食物链 或生态系统。具体生物以菌胶团为主、辅以球衣菌、藻类等,含有大 量固着型纤毛虫(钟虫、等枝虫、独缩虫等)和游泳型纤毛虫(楯纤 虫、形虫、斜管虫等),它们起到了污染物净化和清除池内生物(防堵塞)作用。 
    ②污染物:重→轻(相当多污带→α中污带→β中污带→寡污带)。 

    ③供氧:借助流动水层厚薄变化以及气水逆向流动,向生物膜表面供氧。 
    ④传质与降解:有机物降解主要是在好氧层进行,部分难降解有机物经兼氧层和厌氧层分解,分解后产生的H2S,NH3等以及代谢产物由内向外传递而进入空气中,好氧层形成的NO3--N、NO2--N 等经厌氧层发生反硝化,产生的2也向外而散入大气中。 
    溶解氧。对好氧生物反应来说,保持混合液中一定浓度的溶解氧至关重要。当环境中的溶解氧高于0.3mg/l时,兼性菌和好氧菌都进行好氧呼吸;当溶解氧低于0.2-0.3mg/l接近于零时,兼性菌则转入厌氧呼吸,绝大部分好氧菌基本停止呼吸,而有部分好氧菌(多数为丝状菌)还可能生长良好,在系统中占据优势后常导致污泥膨胀。一般的,曝气池出口处的溶解氧以保持2mg/l左右为宜,过高则增加能耗,经济上不合算。 

        空气驱动生物转盘;是利用空气作为动力来驱动转盘转动的。在转盘的外周设有空气罩,在转盘下侧设有曝气管,在管上均等地安装扩散器,空气从扩散器均匀地吹向空气罩,均生浮力使转盘转动。氧化槽内废水溶解氧浓度高,在相同的负荷条件下,BOD的去除率较高;生物膜较薄,但有较强的活性;简化了驱动装置,并可通过调节阀改变空气流量,从而改变转盘的 转速;操作维护和管理方便等特点。  
    污水处理效果分析
    首先,通过分析实验结果,对两个污水处理厂的尾水BOD浓度进行比较。采用科学方法对BOD浓度进行实际计算,第二污水处理厂尾水的BOD浓度,要大于污水处理厂尾水的BOD浓度,但是差别并不明显。是由于在进水中,一厂的B/C值比二厂大,其污水可生化性高于二厂,一厂进水中微生物分解有机物质的能力略高,污水效果处理的更好些,因此,污水处理厂的BOD除去率要高于第二污水处理厂。其次,从磷处理效果来看,一厂尾水的TP浓度值要低于二厂,也就是说磷含量小于二厂,但是二厂的磷去除率反而高于一厂。
    污水可生化性简述
    通常来讲,污水的可生化性,就是指污水中污染物可以被微生物降解的能力。[1]废水中含有一定的有机物质,有的很容易被微生物分解,但也有一些不易被分解的,甚至阻碍微生物的生长。废水中有机物质的生物降解性决定了有机物质存在的实际含量,也决定了水质的污染程度和处理污水的难易程度,更影响着污水处理的实际效果。因此,在处理污水时,要根据污水的可生化性强痊选择科学、合理,有针对性的处理办法,只有这样,才能真正达到污水处理的效果。一般情况下,用B/C表示污水可生化性,对于污水中的有机物质,能够被微生物分解的部分,一般用BOD来表示,全部污染物则用COD来表示,B/C实际上就是能够被微生物分解的有机物质所占的实际比例,即为可生化的部分。一般以0.3为衡量标准,B/C大于0.3的情况,就表明污水可生化性良好,有助于提高污水处理的能力。
    处理厂工艺是指在达到所要求的处理程度的前提下,污水处理各单元的有机组合。确定污水处理厂工艺的主要依据是所要达到的处理程度,而处理程度则主要取决于接受处理后污水的水体的自净能力或处理后污水的出路。因此,各个地区、各个城市的具体情况不同,需求不同,选择的工艺亦有所不同。根据统计资料,目前世界上使用zui多的是活性污泥法,其中又有不同的模式,如传统活性污泥法、阶段曝气法、曝气沉淀池、A B法、A O法等。当然,也有采用其它方法的如:生物膜法、物理化学法以及自然处理法、氧化塘等。每种处理工艺方法均有其各自的特点及适应范围,应根据当地的各种不同条件和要求选择处理形式。 活性污泥是通过一定的方法培养和驯化出来的。培养的目的是使微生物增值,达到一定的污泥浓度;驯化则是对混合微生物群进行选择和诱导,使具有降解污水中污染物活性的微生物成为优势。 
    污泥处理处置工艺
    污泥浓缩
    常见的污泥浓缩技术及其性能简述如下:
    (1)工艺过程重力浓缩:
    在沉淀池中通过形成高浓度污泥层完成;费用低,在一定的性能范围内简单有效;但对污水处理工段的性能可能产生不利影响,有效性受物理因素的限制,运行操作灵活性不高;一般适用于初沉污泥、化学性污泥和生物膜污泥的浓缩。
    可分为以下几点:
    (1)深人分析连续流和间歇流的优缺点。经典SBR工艺由于采用间歇流代替了传统工艺的连续流,使SBR工艺具有了很多独特的优势,但进水和排水的阀门就需要自动切换频繁,对自动化控制要求高,运行管理复杂;如果采用连续流工艺,又势必破坏SBR工艺的理想的沉淀条件。因此,有必要深人比较分析两种运行方式对实际操作的影响,从而指导工艺的改进;
    (2)满足更广泛的污水处理要求。目前大多数的一体化污水处理工艺容积负荷较低,仅适用于处理性质较稳定的,污染物浓度较低的城镇生活污水,而对于排放量更大的污染物浓度更高的工业废水还不能达到很好的处理效果;
    (3)实现更好的脱氮除磷效果,满足更高的污水排放标准。通过对反应器结构的优化、运行工况的合理设计、反应条件的调节和控制等方面进一步的研究分析,使一体化污水处理工艺在保证有机负荷的高去除率的情况下,同时达到高效的脱氮和除磷的目的,以适应更加严格的污水排放标准;
    (4)提高曝气效率,减少能耗。使反应器维持更高的污泥浓度,提高(下转第14页)街获亿工分别是65. 23%,68. 05%,65. 93%,62. 50%、73.88%、 75.58%,61.32%。
    (3)采用凯氏微量定氮法对12种杏仁品种测定蛋白质含量。其中小白杏、大优佳、佳娜丽和大白油杏等4个品种不仅杏仁油的提取率高,而且杏仁蛋白质含量也高。

    5一体化生活污水处理工艺与装置应用效果
    一体化污水处理装置来源于国际领域现代化的处理工艺手段,在应对生活污水工作中具有良好的效果,可全面控制生活污水污染自然环境的总体程度。再者,一体化工艺技术手段在保护环境以及节能节水工作中可发挥明显的作用。为此,引入一体化污水处理工艺与装置。反冲洗自清洗过滤器工艺流程。来自冶炼系统和制酸系统的污酸污水引人均衡池混合;混合后,反冲洗自清洗过滤器由泵输送到中和曝气池,达到一定液位后,向中和曝气池内投加、[Ca(OH),」为20%左右的电石渣乳液,调整pH值为7.8一8.0,使污酸污水中的氟离子、重金属离子和部分砷沉淀,再根据污酸污水中砷化物含量投加适量FeS04,同时向混合液中通人压力为50kPa左右的空气进行搅拌并起氧化作用,保证反应充分并促进Fe(OH)2氧化成絮凝效果好的Fe(OH)3胶体,将废水中的亚砷酸及亚砷酸盐沉淀;曝气反应完全后,根据污酸污水中重金属离子含量的高低,决定是否微调pH值至8.5一9.0;中和曝气反应后的污酸污水通过戈尔膜过滤器进行固液分离,上部清液达标返回生产系统循环利用,底流经板框压滤机压滤,滤渣无害化堆存,滤液返回中和曝气池。反冲洗自清洗过滤器控制方式T-I-ZD型全反冲 MBR工艺的缺点
    (1)间歇周期运行,对自控要求高;
    (2)变水位运行,电耗增大;
    (3)脱氮除磷效率不太高;
    (4)污泥稳定性不如厌氧硝化好。
    在污水处理中应做好一下几点防护:
    1、防
    在城市下水道中和污水处理厂的各种池下和井下,都有可能存在有毒有害气体。主要为有体(窒息气体)和易燃易爆气体两大类。有体是通过人的呼吸道在人体内部直接造成危害的气体气体,如硫化氢、氢、一氧化碳等气体。而易燃易爆气体,则是通过各种外因,如接触未熄灭的火柴、烟蒂、火种、油灯等引燃甚至爆炸而造成危害,如甲烷(沼气)、石油气、煤气等均属于这一类。
    下水道和污水池中危害性zui大的气体是硫化氢和氢,尤其是流化氢。主要来源是城市污水系统中的工业废水所携带的硫化物进入下水道后,遇到酸性废水起反应,生成毒性硫化氢气体。其次是城市生活污水、污泥等,在下水道或污水池中长期缺氧,发生厌氧分解而生成的。
    鉴于下水道、积水池、地下泵站内均有硫化氢出现的可能性,污水处理站必须采取一系列安全措施来预防硫化氢中毒:
    掌握污水性质,弄清硫化物污染来源每个泵站和污水厂应对进水的硫化物浓度作分析。每升生活污水一般只含零点几到十几毫克的硫化物(视程度而异)。工业污水排入下水道的硫化物浓度要求低于1ml/L,但目前许多工厂做不到,工业硫化物和酸性废水的滥排滥放是造成下水道、泵站、污水厂内硫化物超标的主要根源,对超标排放硫化物酸性废水的工厂应采取严厉的监督措施。严重威胁工人生命安全的,应及时向上级有关部门申报,采取有效措施。
    经常检测工作环境、泵站集水井、敞口出水井,下池下井处理构筑物的硫化氢浓度时,必须连续监测池内、井内的硫化氢浓度。用鼓风机通风是预防硫化氢中毒的有效措施,通风能吹散硫化氢,降低其浓度,下池、下井必须用鼓风机通风,并必须注意由于硫化氢密度大,不易被吹出的情况,在管道通风时,必须把相邻窨井盖打开,让风一边吹,一边出。泵站中通风宜将风机安装在泵站底层,把抽出。
    配备必要的检测仪器和防硫化氢的防毒面具,但必须选用针对性的滤罐。建立下池、下井操作制度,进入污水集水池底部清理垃圾,进入下水道窨井或其他下池紧、井操作,都属于危险作业,应由安全员会签下池、井操作单,经基层管理批准后方能进行。这样能有效避免盲目操作,并能督促职工重视安全操作,避免事故发生。
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