• WSZ-AO-1.5生活污水处理地埋式设备

    详细信息

     品牌:鲁盛  加工定制:是  污水处理量:不限 m3/h 
     型号:不限  功率:不限 kw  

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    工艺选择--WSZ-AO-1.5生活污水处理地埋式设备》
    1)有机物去除
    污水中有机物(大多数能被微生物所使用部份称为BOD5)的去除是靠微生物的吸附效果和微生物的代谢效果,然后对污泥与水进行分离完结的。生化反响又分为厌氧阶段、兼氧阶段和洽氧阶段。
    厌氧阶段(化粪池):废水在经过挂着产气菌(甲烷菌)的填料层时,在产气菌(甲烷菌)的效果下,将水中小分子的物质如有机酸和醇经过推陈出新效果转变为根本的化合物CH4和H2O,然后到达去除COD的意图。
    水解酸化阶段:废水经过挂上生物菌膜的填料层,很多微生物将进入水中的颗粒物质和胶体物质迅速截留和吸附,截留下来的物质吸附在水解生物菌外表,在很多水解细菌的效果下将不溶性有机物分解为可溶性物质,在产酸菌的协同效果下将大分子物质、难以降解的物质转化为易降解的小分子物质。
    好氧设计阶段:本工程中好氧段选用接触氧化法进行净化。活性污泥中的微生物在有氧的条件下将污水中的一部分有机物用于组成新的细胞,将另一部分有机物进行分解代谢以便取得细胞组成所需的能量,其终产品是CO2和H2O等安稳物质。在这种组成代谢与分解代谢过程中,溶解性有机物(例如低分子有机酸等易降解有机物)直接进入细胞内部被使用。而非溶解性有机物则首要被吸附在微生物外表,然后被酶水解后进入细胞内部被使用。微生物的好氧代谢效果对污水中的溶解性有机物和非溶解性有机物都起效果,而且代谢产品是无害的安稳物质,因此能够进一步降低污水中的剩余有机物。
    2)斜管沉积去除好氧池污泥
    污水中经过好氧池后,污泥(好氧菌种)随池出水较多,必须经过高效率沉积效果使好氧菌种沉积下来,选用斜管沉积工艺,是浅层沉积理论,强化沉积的才能,然后污水得以弄清,沉积下来的污泥(好氧菌种)经过泵回流到厌氧池重复使用。
    3)大肠杆菌及*的去除
    依据《污水归纳排放规范》(GB8978-1996),生活废水必须经消毒处理,选用消毒才能较强的二氧化氯进行消毒处理,二氧化氯能在较短的时间内杀灭废水中的大肠杆菌和*。
    WSZ-AO-1.5生活污水处理地埋式设备》的构造
    I型填料
    该填料选用优质PVC制成的新式折波填料,填料间隔30mm比表面积达400m2/m3以上,不堵塞,表面有波纹、易挂膜。
    该填料具有质量轻、设备合理、组装后配水均匀、不会构成死角现象,有利于生物膜的生长,前进生物量与生物的活性。
    II型填料
    该填料选用特制塑料和树脂组成,结构科学、新颖、填料比表面积达1000 m2/m3,比重轻0.97g/cm3,不堵塞、易挂膜。
    该填料是由纤丝球体,网络外壳和通心多孔柱体组成的球形填料,只须直接投加、不须固定、难降解物质去除作用好,氮、磷、硫化物去除效率高,无剩下污泥发作。
    曝气
    选用中心廊道式曝气,曝气管设置在池的中心。在曝气时,空气能带动水向两边循环,构成二个环流。罐本体为圆形,因而无死角。其气孔小,不易堵塞,调整与替换便当。氧的转移率大于18%,比一般曝气头高2-3倍。
    1、一体化污水处理设备是成型的设备,能够依据企业的实践场所情况进行加工制作,并且能够直接安顿在硬化地上之上,无需进行土建。带来了空间*的优越性。
    2、即使时企业没有满足的土地上积来土建污水处理设备,可将一体化污水处理设备做成地埋式,设备在停车位和美化带的地方。一体化设备地埋之后,将设备上面覆土,可进行美化,在上面硬化,可从头作为停车位,给企业处理了占地上积的问题。
    3、一体化污水处理设备自动化程度高,依据污水水质规划的一体化污水处理设备无需特定技术人员进行操作,对企业原有员工简略练习之后即可办理,能够省去人工费用。
    4、跟着国家环保力度的加强,国家制定的排放标准的标准值将越来越严厉,一体化设备设备后工作几年后,可能因为环保标准的批改,需要对污水处理设备进行改建,一体化污水处理设备的改建简略便当,可在原有设备基础上增加简略额设备即可完结一体化设备的晋级改造。

    WSZ-AO-1.5生活污水处理地埋式设备》
    MBR工艺的组成与分类
    膜-生物反应器主要由膜分离组件及生物反应器两部分组成。通常提到的膜 - 生物反应器实际上是三类反应器的总称: ① 曝气膜 - 生物反应器 (Aeration Membrane Bioreactor, AMBR) ; ② 萃取膜 - 生物反应器( Extractive Membrane Bioreactor, EMBR ); ③ 固液分离型膜 - 生物反应器( Solid/Liquid Separation Membrane Bioreactor, SLSMBR, 简称 MBR )。
    曝气膜-生物反应器
    曝气膜-生物反应器zui早见于 Cote.P 等1988年报道,采用透气性致密膜(如硅橡胶膜)或微孔膜(如疏水性聚合膜),以板式或中空纤维式组件,在保持气体分压低于泡点( Bubble Point )情况下,可实现向生物反应器的无泡曝气。该工艺的特点是提高了接触时间和传氧效率,有利于曝气工艺的控制,不受传统曝气中气泡大小和停留时间的因素的影响。
    萃取膜-生物反应器
    萃取膜-生物反应器又称为 EMBR( Extractive Membrane Bioreactor )。因为高酸碱度或对生物有毒物质的存在,某些工业废水不宜采用与微生物直接接触的方法处理;当废水中含挥发性有毒物质时,若采用传统的好氧生物处理过程,污染物容易随曝气气流挥发,发生气提现象,不仅处理效果很不稳定,还会造成大气污染。为了解决这些技术难题,英国学者 Livingston 研究开发了EMB。
    废水与活性污泥被膜隔开来,废水在膜内流动,而含某种专性细菌的活性污泥在膜外流动,废水与微生物不直接接触,有机污染物可以选择性透过膜被另一侧的微生物降解。由于萃取膜两侧的生物反应器单元和废水循环单元是各自独立,各单元水流相互影响不大,生物反应器中营养物质和微生物生存条件不受废水水质的影响,使水处理效果稳定。系统的运行条件如 HRT 和 SRT 可分别控制在zui优的范围,维持zui大的污染物降解速率。
    固液分离型膜-生物反应器 固液分离型膜-生物反应器是在水处理领域中研究得zui为广泛深入的一类膜-生物反应器,是一种用膜分离过程取代传统活性污泥法中二次沉淀池的水处理技术。
    在传统的废水生物处理技术中,泥水分离是在二沉池中靠重力作用完成的,其分离效率依赖于活性污泥的沉降性能,沉降性越好,泥水分离效率越高。而污泥的沉降性取决于曝气池的运行状况,改善污泥沉降性必须严格控制曝气池的操作条件,这限制了该方法的适用范围。由于二沉池固液分离的要求,曝气池的污泥不能维持较高浓度,一般在1.5~3.5g/L 左右,从而限制了生化反应速率。水力停留时间(HRT )与污泥龄(SRT )相互依赖,提高容积负荷与降低污泥负荷往往形成矛盾。系统在运行过程中还产生了大量的剩余污泥,其处置费用占污水处理厂运行费用的25% ~40% 。传统活性污泥处理系统还容易出现污泥膨胀现象,出水中含有悬浮固体,出水水质恶化。针对上述问题,MBR 将分离工程中的膜分离技术与传统废水生物处理技术有机结合,大大提高了固液分离效率,并且由于曝气池中活性污泥浓度的增大和污泥中特效菌 ( 特别是优势菌群 ) 的出现,提高了生化反应速率。同时,通过降低 F/M 比减少剩余污泥产生量(甚至为零),从而基本解决了传统活性污泥法存在的许多突出问题。

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