- 90吨/天一体化生活污水处理装置
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*从事生产的地埋式一体化污水处理设备、生活污水处理设备、医院污水处理设备、等多款产品已在全国各个城市广泛应用。
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一体化生活污水处理设备技术特点及其应用指南
地埋式一体化污水处理设备采用接触氧化法、由初沉池、接触氧化池、二沉池、消毒池、污泥池、和风机六部分组成。该设备适用于埋入地下,不占地表面积,运行对周围无影响。进水平均BOD5为200mg/l以下,出水降为50mg/l以下,去除率80%,COD去除率81%,悬浮物去除率80%。
一体化生活污水处理装置特点:
1. 结构紧凑,占地面积小,可埋入地下,设备上部栽种花草或建设小型建筑物。
2. 对周围环境无影响,污泥产出量少,噪音小。
3. 工艺新、效果好、使用寿命长;
4. 各单元组成齐全,操作效率高;
5. 处理核心与辅助相结合,出水水质稳定;
6. 采用重力流,节省能源;
7. 操作简便,维修方便;
8. 全自动控制、无需*人员管理;
9. 设备可按标准制造、也可根据用户的需要特殊设计布置
10. 该设备以高效生化处理为核心,集生化处理、沉淀、过滤、消毒等单元处理为一体,处理水质稳定性好。
该设备综合开发SBR生物处理技术,采用独特的方式进水、滗水、好氧曝气和缺氧搅拌,成功实现污水可靠达标排放。解决了目前大多一体化设备存在的噪声、恶臭、需定期更换填料、曝气头易堵等问题。
一体化生活污水处理设备的设计主要是针对生活废水和与之相类似的工业有机废水的达标排放处理,处理方法是采用目前较为成熟的生化处理技术接解氧化法,也可根据要求在前段或后端加上物化法综合处理,水质的设计参数也按一般生活污水水质设计。
SBR法有哪些工艺特点?
(1)兼有推流式和完全混合式的特点,属于时间上的理想推流式反应器,从单元操作上其效率明显高于完全混合式的反应器。反应器内可以维持较高的污泥浓度,污泥有机负荷较低,因此具有很强的抗冲击负荷能力。特别适用于处理水质水量变化较大的含有有毒物质或有机物浓度较高的工业废水。
(2)泥龄很长,有利于污泥中多种微生物的生长和繁殖,通过适当调节运行方式,可以实现好氧、缺氧(或厌氧)状态交替存在的环境,能充分发挥各类微生物降解污染物的能力,取得单池脱氮和除磷的效果。
(3)废水进入反应池后,浓度随反应时间的延长而逐渐降低,即存在有机物的浓度梯度,浓度梯度的存在及好氧、缺氧(或厌氧)状态交替出现,这些因素都能起到生物选择器的作用、抑制丝状菌等专性好氧菌的过量繁殖,使SVI较低(一般在100左右)、污泥容易沉淀,因此一般不会出现污泥膨胀现象。
(4)沉淀过程不再进水进气,实现了理想的静态沉淀状态。
(5)SBR法将曝气与沉淀两个工艺过程合并在一个构筑物内进行,不需要二沉池和污泥回流系统,甚至在大多数情况下可以不设均质调节池和初次沉淀池,处理构筑物相对较少,因此占地面积小可缩小1/3~1/2,基建投资可节约20%~40%,运行成本低。
(6)系统控制设备如电动阀、液位传感器、流量计等自动控制水平较高,各操作阶段和各运行参数都可通过计算机加以控制,简化管理,甚至可以实现无人操作。
实验室一体化污水处理设施生物接触氧化池
生物接触氧化池是在池内装填各种挂膜介质,并全部浸没在废水中,在下部装设曝气装置,向池内供氧并带动废水在
滤料
间隙间循环流动,提供反应效率。
什么是ICEAS工艺?
ICEAS是英文Intermittent Cylic Extended Sludge的简称,ICEAS工艺的中文名称是间歇式循环延时曝气活性污泥法,连续进水、周期排水,是一种变型SBR工艺,其基本的工艺流程如图4—12所示。
ICEAS工艺的特点有哪些?
(1)ICEAS的沉淀状态与经典的SBR系统不同,经典SBR系统属于理想沉淀,而ICEAS沉淀受到积水的扰动。为了减少进水带来的扰动,ICEAS反应池一般为长方形,进水、出水分别布置在两端,近似于平流沉淀池。为防止池长过长造成水平流速过大和污泥容易向出水端积聚的缺点,长宽比一般为(2~4):1。
(2)由于连续进水,ICEAS系统也就丧失了经典SBR理想推流的优点,同时对有机物尤其是对难降解有机物的去除率受到了限制。由于ICEAS的流态趋于完全混合式,因此控制污泥膨胀的功能较低,为此ICEAS必须设置选择区,选择区可以处于缺氧状态也可以处于厌氧状态。
(3)ICEAS采用连续进水,不用多次切换进水阀门,控制管理比经典SBR简单,因此可应用于较大型污水处理场。
(4)ICEAS系统的运行周期一般为4~6h,两个池子交替运行,不同时曝气和排水,因此所需要的曝气设备、管道及排水管渠都可以按单池所需要的一半配置。这是ICEAS系统的优点,但ICEAS系统曝气时间和非曝气时间为l:1,设备利用率和曝气池容积的利用率较低。
气浮原理
⑴向水中通入空气,产生微细的气泡,使水中的细小悬浮物黏附在空气泡上,随气泡一起上浮到水面,形成浮渣,达到去除水中悬浮物,改善水质的目的。
⑵气浮的影响因素及提高气浮效果的措施,气泡直径越小,数量越多,气浮的效果越好;水中的无机盐类会加速气泡的破裂和合并,降低气浮效果;投加混凝剂会促进悬浮物凝聚,使其黏附在气泡而上浮;可加入浮选剂使亲水性颗粒表面转化为疏水性物质而黏附在气泡上,随气泡上浮。
2.气浮法的分类和适用范围
⑴分类:
①电解气浮法:运行时借助电极解作用,在两个电极区不断产生氢、氧和氯化气等微气泡,废水中的悬浮颗粒黏附于气泡上上浮到水面而被去除。工艺简单,设备小,但电耗大。
②散气气浮法:是空气通过微细孔扩散装置或微孔管或叶轮后,以微小气泡的形式分布在污水中进行气浮处理的过程。
优点:简单易行。缺点:气泡较大,气浮效果不好。
③溶气气浮法:包括加压溶气气浮和溶气真空气浮,加压溶气气浮是空气在加压条件下溶于水中,而在常压下析出。(国内外较常用)溶气真空气浮是空气在常压或加压条件下溶于水中,在负压条件下析出。
⑵(气浮法)适用范围:
①分离悬浮油和乳化油
②可代替活性污泥法的二沉池对曝气池出流混合液进行固液分离
③可分离工业废水中的有用物质(如纸浆)
④可分离以分子或离子状态存在的物质(如金属离子、表面活性物质等)
3.加压溶气气浮法
⑴系统组成:包括溶气系统、空气释放装置、气浮池
⑵工艺流程分类:
①全溶气流程 ②部分溶气流程 ③回流加压溶气流程
⑶溶气方式:
地埋式一体化污水处理设备水泵吸水管吸气溶气方式、水泵压水管射流溶气方式和水泵-空气压缩机组合溶气方式
⑷加压溶气气浮的优点:
①加压情况下,水中空气溶解度大,能提供足够的溶气量,以满足不同的气浮要求;
②突然减压释放产生的气泡直径小(20~100 ),粒径均匀,微气泡上浮稳定,对液体的扰动小,特别适用于松散絮体和细小颗粒的固液分离;
③流程简单,维护管理方便。
⑸气浮池形式:
①平流式气浮池:被处理的废水由池一端的下部进入接触区,微气泡与废水进行均匀混合,使其中的悬浮颗粒黏附于气泡上,废水经隔板进入气浮分离区进行分离后,水中污染物随气泡一起上浮到水面上,经刮渣设备刮除。
②竖流式气浮池:优点:接触区在池中央,水流向四周分散,水力条件比平流式好, 缺点:构造较复杂。
⑹设计参数:有效水深、表面负荷、接触区上端和下端的水流上升速度、分离区向下的流速、气固比、气浮过程中空气的实际用量、回流比、减压释放出的微气泡直径等。 -
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