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40噸/日一體化污水處理設備
  • 發布日期:2019-10-05      瀏覽次數:898
    • 40噸/日一體化污水處理設備

      全國生產、銷售污水設備廠家(濰坊魯盛水處理設備有限公司)。

      專車送貨、派技術工程師到現場安裝、培訓。

      公司生產產品:地埋式一體化污水處理設備、氣浮機、二氧化氯發生器、加藥裝置、絮凝沉淀設備、玻璃鋼化糞池、玻璃鋼一體化污水處理設備、疊螺污泥脫水機、板框壓濾機、一體化泵站、UASB厭氧設備等污水處理。

      找我們即可為您解決價格問題、工藝技術問題、施工問題、人員操作培訓問題、售后問題。

      好氧池會有哪些異常現象出現?
      ①好氧污泥發黑或者發白(溶解氧低或者過高)
      ②好氧池上清液混濁(污泥吸附性能變差或者溶解氧過高導致污泥解體、溶解氧過低有機物未能氧化掉)
      ③從二沉池回流的污泥泡沫變黏稠(污泥在二沉池停留時間過長,污泥反硝化后活性變差)
      ④好氧池泡沫增多(通過泡沫顏色、黏稠情況來判斷是污泥本身發生變化造成的還是生產中添加的物質造成的)
      ⑤好氧池去除率下降(具體分析原因:污泥活性情況、污泥負荷、溶解氧、污泥濃度、水溫等)
      ⑥好氧池污泥膨脹(通過加大排泥和調整營養料投加來控制,穩定進水量,保證溶解氧的充足和適合的水溫)
      ⑦好氧污泥做沉降比時上清液混濁細碎泥多(污泥負荷過高或者污泥解體,鏡檢污泥結構松散,菌膠團瘦小)
      ⑧好氧微生物變少,結構松散,菌膠團瘦少(負荷過低或者過高、溶解氧不足、發生污泥膨脹、營養料不足)
      ⑨好氧池溶解氧長期偏高而出水混濁且COD高(污泥負荷長期偏低,污泥解體、菌膠團被氧化,不消耗氧氣)
      ⑩污泥老化(導致污泥老化原因有泥齡長、負荷低等,污泥老化使出水變差,細碎泥、輪蟲多,耗氧量增加)


      二沉池會有哪些異常現象出現?
      ①出現浮渣浮泥(污泥老化或者污泥齡短,污泥在二沉池停留時間過長)
      ②出水混濁,COD高,發臭(好氧池溶解氧不足,好氧池停留時間短)
      ③出水混濁,COD不是很高,細碎污泥多(好氧池溶解氧充足,污泥負荷小,污泥老化)
      ④出水混濁,COD高,細碎污泥多(好氧池溶解氧不足,污泥老化,污泥負荷大)
      ⑤出水清澈,COD高(好氧池污泥發生污泥膨脹現象)
      ⑥細碎污泥翻滾(好氧池污泥出現問題,建議增加營養料,調整合適的污泥齡)
      ⑦二沉池泥層過高(好氧池出現污泥膨脹現象或者回流比小)
      ⑧二沉池水面冒氣泡(污泥在二沉池停留時間過長)
      ⑨回流污泥發黑發臭帶黏稠狀(污泥停留時間過長,回流比小)
      ⑩出水色度變深(物化效果變差、厭氧池效果變差或者好氧池污泥發生污泥膨脹現象)
      好氧池污泥發生污泥膨脹時為什么會出現上清液清澈但是COD高的現象?
      ①絲狀菌有很強的吸附作用,大量的絲狀菌有網捕作用,所以上清液清澈
      ②絲狀菌大量伸出菌膠團外,阻隔了菌膠團得到充足的氧氣,未能將有機物氧化轉化成無機物
      ③菌膠團得不到充足的氧氣,繁殖活動減少,菌膠團變得瘦小,活性下降
      厭氧池出水混濁是什么原因?
      ①厭氧池污泥負荷過高
      ②初沉池出水懸浮物多
      ③厭氧池污泥濃度過高
      ④厭氧池營養料不均衡
      ⑤厭氧池進水水溫過高
      二沉池出現細碎污泥翻滾、渾濁現象的原因?
      ①好氧池污泥負荷過小,曝氣過量,污泥自身氧化,導致污泥絮凝性變差,污泥結構分散(水混濁而懸浮物多)
      ②好氧池污泥負荷過大,溶解氧不足,污泥吸附性能變差,有機物未能*分解掉
      ③二沉池負荷過高,或二沉池配水不均勻出現重力流現象,局部流速過快將污泥帶起
      ④二沉池回流比過大,二沉池泥層過低,水流攪動泥層過大(此原因占少)
      ⑤好氧池污泥排放量過大導致好氧池污泥齡過短,新合成的污泥絮體難以沉降(水清澈而懸浮物多)
      ⑥好氧池污泥齡過長,污泥老化
      ⑦好氧池污泥營養料不足或者營養料比例不均衡(N、P比例過高)
      ⑧好氧池污泥發生污泥膨脹現象,沉降性差、二沉池泥層高,水流將污泥帶出(SVI值過高或過低都會出現此情況)
      ⑨好氧池污水中氨氮含量過高

      中水處理方法一般是按照生活污水中各種污染物的含量、中水用途及要求的水質,采用不同的處理單元,組成能夠達到處理要求的工藝流程。中水處理方法包括生物處理技術、物化處理法等。

         40噸/日一體化污水處理設備 生物處理技術是利用微生物的吸附、氧化分解污水中的有機物的處理方法,包括好氧生物處理和厭氧生物處理。中水處理多采用好氧生物處理技術,包括活性污泥法、接觸氧化法、生物轉盤等處理方法。這幾種方法或單獨使用,或幾種生物處理方法組合使用,如接觸氧化 +生物濾池;生物濾池 +活性炭吸附;轉盤砂濾等流程。但以生物處理為中心的工藝存在以下弊端: 1) 由于沉淀池固液分離效率不高,曝氣池內的污泥難以維持到較高濃度,致使處理裝置容積負荷低,占地面積大; 2) 處理出水受沉淀效率影響,水質不夠理想,且不穩定; 3) 傳氧效率低,能耗高; 4) 剩余污泥產量大,污泥處理費用增加; 5) 管理操作復雜; 6) 耐水質、水量和有毒物質的沖擊負荷能力極弱,運行不穩定。
          物理化學法是以混凝沉淀 (氣浮 )技術及活性炭吸附相結合為基本方式,與傳統二級處理相比,提高了水質。但混凝沉淀技術產泥量大,污泥處置費用高。活性炭吸附雖在中水回用中應用較廣泛,但隨著水污染的加劇和污水回用量的日益增大,其應用也將受到限制。

          因此,以、實用、可調、節能和工藝簡便著稱的膜處理技術應運而生。關于膜分離技術的重要性,美國*文件曾說“18世紀電器改變了整個工業進程,而 20世紀膜技術將改變整個面貌 ”。日本則把膜技術作為 21世紀的重點技術進行研究開發。
          膜分離技術包括微濾、納米過濾、超濾、滲析、反滲透、電滲析、氣體分離等,其以處理效果好,能耗低,占地面積小,操作管理容易等特點而倍受關注。微濾可以去除沉淀不能除去的包括細菌、病毒在內的懸浮物,還可以除磷;超濾已被用于去除腐質酸等大分子;反滲透已被用于降低礦化度和去除總溶解性固體(T DS) ;使用反滲透對于城市污水處理廠二級出水的脫鹽率達 90%以上,水的回收率達 75%左右, COD和 BOD的去除率達 85%左右 (超濾大于 50% ),細菌去除率 90%以上,對于含氮化合物、氯化物和磷也有較為優良的脫除性能;納米過濾介于反滲透和超濾之間,工作壓力在 015~1MPa,可以截留 200~400道爾頓以上的分子,產水量也較大,如在 827 kPa時達 1 020 L / (m2•d)。納米過濾可以直接去除一切病毒、細菌和寄生蟲,同時大幅度的降低溶解有機物 (消毒副產物的前體 ),它可將 THMs (三鹵甲烷 )和HAAs(鹵代乙酸類物質 )前驅物去除 90%,硬度去除 85%~95%,一價離子去除率大于 70% (操作壓力為482~689 kPa時 ),在軟化水的同時減少溶解固體,低壓大水量使得納米過濾的運行費用大大降低。為減少消毒副產物和溶解有機碳,用納米過濾比用傳統的處理和用臭氧加活性炭更便宜。
      CAST生物池由以下組成:
      (1)生物選擇器
      在CAST工藝中設有生物選擇器,在此選擇中,廢水中的溶解性有機物質能通過酶反應機理而迅速去除,選擇器可恒定容積也可變容積運行,多池系統的進水配水池也可用作選擇器。污泥回流液中所含有的硝酸鹽可在此選擇器中得以反硝化,選擇器的基本功能是調節活性污泥的絮體負荷防止產生污泥膨脹。
      (2)主曝氣區
      在CAST工藝的主曝氣區進行曝氣供氧,主要完成降解有機物和同時硝化/反硝化(SimultaneousNitrificatio/Deni-trification)過程o
      (3)污泥回排除剩余污泥系統
      在CAST池子的末端設有潛水泵,污泥通過此潛水泵不斷地從主曝氣區抽送至選擇器中(使活性污泥和進水相互接觸以利用污泥的酶轉移機理快速吸附吸收溶解性有機物),所設置的剩余污泥泵在沉淀階段結束后將工藝過程中產生的剩余污泥排出系統。
      (4)撇水裝置
      在池子的末端設有由電機驅動的可升除的撇水堰,以排出處理出水,撇水裝置及其它操作過程如溶解氧和排泥等均實行中央自動控制。
      CASS工藝每個運行周期曝氣期為120分鐘,沉淀期50分鐘,潷水期為70分鐘,用活性污泥處理污水,污水在曝氣池停留一段時間后,污水中的有機物絕大多數被曝氣池中的微生物吸附,氧化分解成無機物。為了使曝氣池保持高的反應速率,除需要氧氣外,還必須使曝氣池內維持較高的活性污泥濃度。活性污泥法工藝關鍵之處在于維持污泥的活性和凝聚性(沉淀性能)。

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