• 每天处理5吨一体化污水处理装置

    详细信息

     品牌:鲁盛  加工定制:否  污水处理量:0.25 m3/h 
     型号:wsz  功率:1.95 kw  
    每天处理5吨一体化污水处理装置
    曝气生物滤池是生物接触氧化和淹没式生物滤池工艺的基础上发展起来的一种生物处理新工艺。其原理是在曝气生物滤池中填加一种生物载体,其上生长有活性微生物膜,在滤池底部通过曝气设备提供微生物分解污染物所需要的氧气。污水 在流经填料时,利用其很强的吸附能力和降解能力对污水进行快速净化,而污水中的悬浮物和脱落的微生物膜不会穿透填料层随水而出在曝气生物滤池中同时发生“生物氧化分解、消化反应和物理截留”等作用。曝气生物滤池工艺先进、成熟,在污水的处理和回用方面具有多种优点:
    1) 占地面积小:曝气生物滤池的水力负荷大大高于其它好氧处理工艺,且不需二沉池,占地面积小。
    2) 出水水质好:由于工艺特点兼具过滤功能和生化降解有机物的功能,因此出水清澈。
    3) 抗冲击负荷能力强:即使在正常负荷2~3倍的短期冲击下运行,其出水水质变化很小,在-10℃的水温下,仍有较好的处理效果。
    4) 运行费用低:由于曝气设备功率小且不需污泥脱水装置,因此电耗及经营维修费用少。
    5) 由于冬季气温过低时,生化处理的效果将变差,如果二级生化处理后的出水达不 到回用标准时,用曝气生物滤池工艺可以进一步实现降解有机物的作用,能够保证整个系统出水不受季节的影响。

    每天处理5吨一体化污水处理装置膜生物反应器(Membrane Bioreactor,简称MBR)是高效膜分离技术与活性污泥法相结合的新型水处理技术。中空纤维膜的应用取代活性污泥法中的二沉池,进行固液分离,有效的达到了泥水分离的目的。膜的高效截留作用,可以有效截留硝化菌,使其完全截留在生物反应器内,使硝化反应得以顺利进行,有效去除氨氮,避免污泥的流失,同时可以截留一时难于降解的大分子有机物,延长其在反应器的停留时间,使之得到*大限度的分解。应用MBR技术后,主要污染去除率可达:COD≥93%,产水悬浮物和浊度近于零,水质良好且稳定,可以直接回用,实现了污水资源化。
    膜生物反应器(MBR)主要应用于城市污水的回收净化,再利用与绿化、冲洗、补充观赏水体等非饮用目的,而将洁净水用于饮用等高水质要求的用途。城市污水就近可得,免去了长距离输水;城市污水在被处理之后,污染物被大幅度祛除,这样不仅节约了水资源,也减少了环境污染。
    膜生物反应器(MBR)是把膜技术与污水处理中生化反应结合起来的一门新兴技术,也称膜分离活性污泥法。
    膜生物反应器(MBR)用膜对生化反应池内的含泥污水进行过滤,实现污水分离,一方面,膜戴留了反应池中的微生物,使池中的污泥浓度大增加,使降解污水的生化反应进行得更迅速彻底,另一方面,由于膜的高过滤精度,出水清撤透明,得到高质量的产水。MBR的特点:有机物与营养物质的高速度和高效率固体物质完全去除,优良的消毒特性以及占地面积小。有污水需要处理的单位,也可以到污水宝项目服务平台咨询具备类似污水处理经验的企业。
    技术要求
    专用MBR的FP系列膜组件由于外形象门帘而被称为帘式膜,是由中空纤维滤膜、集水管、树脂槽及封树脂浇铸而成的膜分离单元。
    使用条件:
    ⑴ 使用温度5℃~45℃,pH2~10
    ⑵ 建议气水比20:1~30:1
    ⑶ 产水量按0.02Mpa负压下10~15L/㎡h
    ⑷ 处理污水时,首先考虑原水中是否存在对膜组件有损害的有机物,以及这些物质的可降解性。
    ⑸ 当水中含有油脂时,过滤中会覆盖膜表面,从而有可能堵塞微细孔,因此原水*好不要含过多油脂。
    ⑹ 在MBR运转初期,污泥起泡时请使用高级乙醇系列消泡剂严格禁止使用硅胶系列消泡剂(对膜不可逆的污染)。
    ⑺ 生物曝气池内的水温*好保持在15℃~35℃内。
    ⑻ 在膜分离活性污泥法中使用过的膜组件,存放时必须清洗,之后水槽中灌满自来水,将膜浸入其中在阴暗处保存避免阳光直射,长期保存时,要防止水中微生物繁殖、腐败,要每月1~4次频率换水,防冻。重新使用时用300mg/L的次氯酸钠进行浸渍清洗。
    ⑼ 勿将膜纤维碰断、划伤、受力伸长,造成损坏。
    ⑽ *低3个月进行1次药液清洗。
    ⑾ 本装置为时间控制,开曝气开关一直曝气,再开清水开关后自动抽3分钟,停1分钟。
    每天处理5吨一体化污水处理装置工艺原理
    1、首段厌氧池,流入原污水及同步进入的从二沉池回流的含磷污泥,本池主要功能为释放磷,使污水中P的浓度升高,溶解性有机物被微生物细胞吸收而使污水中的BOD5浓度下降;另外,NH3-N因细胞的合成而被去除一部分,使污水中的NH3-N浓度下降,但NO3-N含量没有变化。
    2、在缺氧池中,反硝化菌利用污水中的有机物作碳源,将回流混合液中带入大量NO3-N和NO2-N还原为N2释放至空气,因此BOD5浓度下降,NO3-N浓度大幅度下降,而磷的变化很小。
    3、在好氧池中,有机物被微生物生化降解,而继续下降;有机氮被氨化继而被硝化,使NH3-N浓度显著下降,但随着硝化过程使NO3-N的浓度增加,P随着聚磷菌的过量摄取,也以较快的速度下降。
    A2/O工艺它可以同时完成有机物的去除、硝化脱氮、磷的过量摄取而被去除等功能,脱氮的前提是NO3-N应完全硝化,好氧池能完成这一功能,缺氧池则完成脱氮功能。厌氧池和好氧池联合完成除磷功能。
    工艺特点
    (1)厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和不同种类微生物菌群的有机配合,能同时具有去除有机物、脱氮除磷的功能。
    (2)在同时脱氧除磷去除有机物的工艺中,该工艺流程*为简单,总的水力停留时间也少于同类其他工艺。
    (3)在厌氧-缺氧-好氧交替运行下,丝状菌不会大量繁殖,SVI一般100,不会发生污泥膨胀。
    (4)污泥中磷含量高,一般为2.5%以上。
    (5)脱氮效果受混合液回流比大小的影响,除磷效果则受回流污泥中夹带DO和硝酸态氧的影响,因而脱氮除磷效率不可能很高。
    活性污泥法工艺是一种应用*广泛的废水好氧生化处理技术,其主要由曝气池、二次沉淀池、曝气系统以及污泥回流系统等组成(图2-5-1)。废水经初次沉淀池后与二次沉淀池底部回流的活性污泥同时进入曝气池,通过曝气,活性污泥呈悬浮状态,并与废水充分接触。
    废水中的悬浮固体和胶状物质被活性污泥吸附,而废水中的可溶性有机物被活性污泥中的微生物用作自身繁殖的营养,代谢转化为生物细胞,并氧化成为*终产物(主要是CO2)。非溶解性有机物需先转化成溶解性有机物,而后才被代谢和利用。
    废水由此得到净化。净化后废水与活性污泥在二次沉淀池内进行分离,上层出水排放;分离浓缩后的污泥一部分返回曝气池,以保证曝气池内保持一定浓度的活性污泥,其余为剩余污泥,由系统排出。
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