• WSZ-AO-0.5一体化地埋式污水处理设备

    详细信息

     品牌:鲁盛  加工定制:否  污水处理量:0.5 m3/h 
     型号:wsz  功率:3 kw  

    WSZ-AO-0.5一体化地埋式污水处理设备

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    吸附—再生活性污泥工艺
    吸附再生活性污泥工艺是根据污泥对有机污染物的初期高速吸附作用,将普通活性污泥工艺作相应改进发展而来。该工艺将活性污泥反应器一分为二:曝气池及再生池。
    对含有大量悬浮和胶体颗粒的废水,可充分利用活性污泥对其初期吸附量大的特点,将吸附凝聚和氧化分解分别在两个曝气池中进行,从而出现了吸附-再生法。主要特点是将活性污泥法对有机污染物降解的两个过程--吸附、代谢稳定,分别在各自的反应器内进行。
    曝气池被一分为二,废水先在吸附池内停留数十分钟,待有机物被充分吸附后,再进入二沉池进行泥水分离。分离出的活性污泥一部分作为剩余污泥排掉,另部分回流入再生池继续曝气。再生池中只曝气不进废水,使活性污泥中吸附的有机物进一步氧化分解,然后再返回吸附池。由于再生池仅对回流污泥进行曝气(剩余污泥不必再生),故节约了空气量,且可缩小池容。
    【优点】
    (1)回流污泥量比普通活性污泥工艺多,回流比一般在50%~100%左右;
    (2)吸附池和再生池的总容积比普通活性污泥工艺曝气池小得多,空气用量并不增加,因此减少了占地和降低了造价;
    (3)具有较强的调节平衡能力,以适应进水负荷的变化。
    【缺点】
    (1)去除率较普通活性污泥工艺低,尤其是对溶解性有机物较多的工业废水,处理效果不理想;
    (2)分段注入曝气池的污水,如果不能与原混合液立即混合均匀,会影响处理效果。
    延时曝气活性污泥工艺
    又称完全氧化(或完全处理)活性污泥工艺。是20世纪50年代在美国开始应用于生产的。本工艺系统只适用于处理对排放的处理水水质要求高,又不宜采用污泥处理技术的小城镇的城市污水或工业废水,水量一般不宜超过1000m3/d。

    【优点】
    (1)对原污水水质水量的冲击负荷有较强的适应性,勿需设初次沉淀池;
    (2)反应器内的活性污泥,长期处在内源呼吸期,剩余污泥量少而且稳定,勿需再考虑对污泥的处理问题;
    (3)处理水水质稳定性高。
    【缺点】
    (1)BOD-SS负荷非常低,曝气反应时间长,反应器容积大,占用较大的土地面积;
    (2)基建费用和维护运行费用高。
    高负荷活性污泥工艺
    与延时曝气活性污泥工艺相对,又称短时活性污泥工艺或不完全处理活性污泥工艺。
    【优点】
    BOD-SS负荷高,曝气池容小,占地面积较小。
    【缺点】
    (1)曝气池中的MLSS,约30~500mg/L,曝气时间比较短,约2~3h,处理效果差,60~70%;
    (2)产泥量高;
    (3)适合做预处理。
    生物处理技术处理有机污水
      生物处理是废水净化的主要工艺,主要用于处理农药、印染、制药等行业的有机废水。生物处理技术采用微生物的新陈代谢分解有机污水中的有机物,将有毒物质和化学超标物质进行分解使其达到排污标准。通过生物处理技术分解有机污水,安全、经济、环保,无二次污染,适用范围广阔,是有机污水处理的首选方法。
      好氧生物膜法
      好氧生物膜法是通过生物膜将有机污水中的细菌、真菌、有机生物等进行过滤处理,生物膜可以通过有机生物附着在过滤网或者有机生物载体上繁殖产生,是一种有效的有机污水好氧生物处理方法。
      膜生物反应器特点
      a)出水水质好。生物膜法利用生物滤膜分离有机污水使污水处理的水质更好。比传统的二次沉淀的方法具有超强的生物降解功能,生物浓度也较活性污泥高,可以作为生活回用水使用。通过膜生物反应器提高了有机污水的降解能力,对有机污水进行处理能够将难以降解的有机物强力地降解。是有机污水处理的高效处理技术;
      b)工艺参数易于控制。膜生物反应器可以将STR与HTR分离处理,通过长时间的对5111的控制,将硝化菌的硝化能力不断聚集提高,从而增加了有机污水中有机物的降解能力,并且通过膜的分离,将大分子的有机物进行充足时间的降解,提高有机污水的处理能力。在工艺参数方面相比传统有机污水污泥处理方法更简单、容易操作和控制;
      c)设备紧凑,占地少。一体式膜生物反应器的有机污泥浓度较高,反应器的体积小,容积负荷大,一体式膜生物反应器设备紧凑,占地少;
      d)膜生物反应器的污泥产率低
    膜处理技术种类繁多,但其工作原理是相同的。因此,必须首先了解膜处理技术的工作原理,分析其技术特点、优点,才能更进一步肯定其地位和应用意义,并以科学理论作为依据推广和鼓励更多的企业、工厂参与使用与研究。

      工作原理:膜技术的核心在于膜的应用,也就是通过具有选择性分离的功能薄膜材料,以其为核心进行的装置的集成与应用。相应地,膜技术的工作原理也取决于膜的性质。不同于传统的水处理技术,膜技术是通过液体里不同物质的物理性质及化学性质的差异进行选择性分离。首先,由于物理性质的差异,主要区别于体积大小、形状质量等,进行初步简单的分离。其次,根据物质内部化学性质差异,主要区别于与颗粒或膜的反应、接触膜的流速等,进行深入复杂的分离过滤。
      WSZ-AO-0.5一体化地埋式污水处理设备特点:虽然膜技术存在很多类型,且适宜环境、技术要点、处理效果等存在较大差异,但仍以膜为主,存在一些共性。总体来说,膜技术的特点或优势在于以下四点:①能耗少。膜技术发生反应时,主要还是在密度、分子大小上产生物理分离作用,即实现分离但不改变物质原本的特质,消耗的能量较少。②设备简单、操作简单。因为原理主要在于膜的特质,所以操作起来,不需过多的人力和技术。配合目前广泛使用的PLC自控系统,分离工作也较为单纯方便。③主要在常温下进行。由于温度差异,液体里的物质性质、形态等可能发生变化,所以一般膜技术对温度的要求是常温,这也减少了能量消耗。④适用面广、应用广泛。由于膜技术日趋成熟,仅凭膜本身的特质和优异之处,而不需添加辅助剂等,可直接实现液体分离过滤。同时,膜技术对污水的种类、污染程度等没有要求,统统能够实现简单分离。因此,膜技术在水处理领域应用广泛。但想要更深层次的净化,还需在膜技术上进行科学选择。
    废物处理有三种基本方法:物理方法、化学方法和生物方法。如今,废水处理不再单一,而是几种方法配合使用进行综合治理,以去除废水中的有害物质。按照水质状况及处理后出水的去向确定其处理程度,废水处理一般可分为一级、二级和三级处理。一级处理,一般采用物理处理方法,即用格栅、筛网、沉沙池、沉淀池、隔油池等构筑物,去除废水中的固体悬浮物、浮油,初步调整pH值,减轻废水的腐化程度。废水经一级处理后,一般达不到排放标准(BOD去除率仅25-40%)。故通常为预处理阶段,以减轻后续处理工序的负荷和提高处理效果。
      二级处理,多采用生物处理方法及某些化学方法来去除废水中的可降解有机物和部分胶体污染物。经过二级处理后,废水中BOD的去除率可达80-90%,即BOD含量可低于30mg/L。经过二级处理后的水,一般可达到农灌标准和废水排放标准,故二级处理是废水处理的主体。但经过二级处理的水中还存留一定量的悬浮物、生物不能分解的溶解性有机物、溶解性无机物和氮磷等藻类增值营养物,并含有*和细菌。因而不能满足要求较高的排放标准,如处理后排入流量较小、稀释能力较差的河流就可能引起污染,也不能直接用作自来水、工业用水和地下水的补给水源。
      三级处理,是进一步去除二级处理未能去除的污染物,如磷、氮及生物难以降解的有机污染物、无机污染物、病原体等。废水的三级处理是在二级处理的基础上,进一步采用化学法(化学氧化、化学沉淀等)、物理化学法(吸附、离子交换、膜分离技术等)以除去某些特定污染物的一种“深度处理”方法。显然,废水的三级处理耗资巨大,但能充分利用水资源。不同的方法各有其适应范围,必须取长补短,相互补充,往往很难用一种方法就能达到良好的治理效果。
    膜技术原理
    膜技术处理废水的基本原理是利用水溶液的废水循环系统所拥有的作用,它具备不可复制的独特发展优势,比如它的能量效率非常高,操作十分简单占地面积很小的其他优势,经过膜技术处理后的获得的水质量非常高,可以实现循环利用。所以可以相信的在在以后的日子里,如果能够合理的运用膜技术将会为我们带来更多的经济效益。
    膜技术作用
    我国的膜技术起源于20世纪,经过多年的发展,我国的膜技术产业已经慢慢大规模的发展并运用于一定的阶段,产值也大幅度的提高,并有继续增长的势头,不过技术增加状况十分的可观。由于膜技术中的水分子具有传穿透性强的特点,使得分离膜能够保持的位置变化不大。在外力的作用下,使溶液中的物质能够与其他杂质起到有效的分离,而这种分离的结果则是能够获得相应纯净的水,达到处理废水提高水质的作用。在化学范围上讲它属于物理分离物质,穿过分离膜并发生大的变化,因而它的能量转化率就会非常高,分离的效率也很好,还具有节能性高操作性强自动化性强等其他的优点。在未来的研究中,这有很大的发展前景,膜技术的作用将会是不可估量的。

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