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200噸/日一體化生活污水處理設備
  • 發布日期:2019-12-19      瀏覽次數:1732
    • 200噸/日一體化生活污水處理設備

      想要處理污水、想要采購污水處理設備,濰坊魯盛水處理設備有限公司適合您。

      公司研發、生產、銷售、服務:地埋式一體化污水處理設備、氣浮機、斜管沉淀設備、二氧化氯發生器、玻璃鋼設備、機械格柵、板框壓濾機、疊螺污泥脫水機、加藥設備等。

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      沉砂池
      沉砂池是采用物理法將砂粒從污水中沉淀分離出來的一個預處理單元,其作用是從污水中分離出相對密度大于1.5且粒徑為0.2mm以上的顆粒物質,主要包括無機性的砂粒、礫石和少量密度較大的有機性顆粒如果核皮、種籽等。
      沉砂池一般設置在提升設備和處理設備之前,以保護水泵和管道免受磨損,防止后續污水構筑物的堵塞和污泥處理構筑物容積的縮小,同時可以減少活性污泥中無機物的成分,提高活性污泥的活性。
      1、平流式沉砂池
      平流式沉砂池實際上是一個比入流渠道和出流渠道寬而深的渠道,當污水流過時,由于過水斷面增大,水流速度下降,污水中夾帶的無機顆粒在重力的作用下下沉,從而達到分離水中無機顆粒的目的。
      2、曝氣沉砂池
      曝氣沉砂池是在長方形水池的一側通入空氣,是污水旋流運動,流速從周邊到中心逐漸減小,砂粒在池底的集砂槽中與水分離,污水中有機物和從砂粒上沖刷下來的污泥仍成懸浮狀態,隨著水流進入后面的處理構筑物。
      曝氣沉砂池的優點是除砂效率穩定,受進水流量變化的影響較小。曝氣沉沙池的停留時間一般為1-3min,若兼有預曝氣的作用,可延長池深,是停留時間達到15-30min。


      沉淀池
      沉淀池是利用重力沉降作用將密度比水大的懸浮顆粒從水中去除的處理構筑物,是污水處理中應用zui廣泛的處理單元之一,可用于污水的一級處理、生物處理的后處理以及深度處理。按水流方向劃分,沉淀池可分為平流式、輻流式和豎流式三種。
      沉淀池包括進水區、沉淀區、緩沖區、污泥區和出水區五個部分。進水區和出水區的作用是使水流均勻的流過沉淀池,避免短流和減少紊流對沉淀產生的不利影響,同時減少死水區,提高沉淀池的容積利用率;沉淀區也稱澄清區,即沉淀池的工作區,是可沉淀顆粒與污水分離的區域;沉泥區是污泥貯存、濃縮和排出的區域;緩沖區則是分割沉淀區和污泥區的水層區域,保證已經沉淀的顆粒不因水流攪動而再行浮起。
      1、基本概念
      (1)沉淀池的表面水力負荷,即沉淀池單位時間內單位面積所承受的水量,單位是根據表面水力符合可以確定沉淀池澄清區的面積和有效水深。
      沉淀池的水面上升流速和其水力負荷在數值上是相同的,但兩者的單位和意義不同,上升流速的單位是m/h。例如在豎流式沉淀池中,只有沉降速度大于沉淀池水力上升流速的雜質顆粒才能在沉淀池中沉淀去除,而在平流式沉淀池中,部分沉降速度小于沉淀池水面上升流速的雜質顆粒也會被沉淀去除。
      (2)沉淀池的固體銅梁,也叫固體表面負荷,是沉淀池單位時間內單位面積縮承受的固體質量,單位是
      (3)沉淀時間是指原水在沉淀池中實際停留時間,單位是h。
      2、平流式沉淀池
      平流式沉淀池表面形狀一般為長方形,水流在進水區經過消能和整流進入沉淀區后,緩慢水平流動,水中可沉懸浮物逐漸沉向池底,沉淀區出水溢過堰口,通過出水槽排出池外。其基本要求如下:
      (1)平流式沉淀池的長度多為30-50m,池寬多為5-10m,沉淀區有效水深一般不超過3m,多為2.5-3m。為保證水流在池內的均勻分布,一般長寬比不小于4,長深比為8-12。
      (2)采用機械刮泥時,在沉淀池的進水端設有污泥斗,池底的縱向污泥斗坡度不能小于0.01,一般為0.01-0.02.刮泥機的行進速度不能大于1.2m/min,一般為0.6-0.8m/min。
      (3)水平流速是只水流在池內流動的速度,平流式沉淀池作為初沉池時,大水平流速為7mm/s,表面負荷為作為二沉池時,大水平流速為5mm/s。
      (4)入口要有整流措施,常用的入流方式有溢流堰-穿孔整流墻(板)式、底孔入流-擋板組合式、淹沒孔入流-擋板組合式和淹沒孔入流-穿孔整流墻(板)組合式等四種。使用穿孔整流墻時整流墻上的開孔總面積為過水斷面的6%-20%,孔口處流速為0.15-0.2m/s,孔口應當作為漸擴形狀。
      (5)在進出口處均應設置擋板,高出水面0.1-0.15m。進口出擋板淹沒深度不應小于0.25m,一般為0.5-1m;出口出擋板淹沒深度一般為0.3-0.4m。進口處擋板距進水口0.5-1.0m,出口出擋板距出水堰板0.25-0.5m。
      (6)平流式沉淀池容積較小時,可使用穿孔管排泥。穿孔管大多布置在集泥斗內,也可布置在水平池底上。沉淀池采用多斗排泥時,泥斗平面呈方形或近似方形的矩形,排數一般不能超過兩排。大型平流式沉淀池一般都設置刮泥機,將池底污泥從出水端刮向進水端的污泥,同時將浮渣刮向出水端的集渣槽。
      (7)平流式沉淀池非機械排泥時緩沖層高度為0.5m,使用機械排泥時緩沖層上緣應高出刮泥板0.3m。

      膜污染是在膜過濾過程中,水中的微粒、膠體粒子或溶質大分子由于與膜存在物理化學相互作用或機械作用而引起的在膜表面或膜孔內吸附、沉積造成膜孔徑變小或堵塞,使膜產生透過流量與分離特性的不可逆變化現象。對膜污染種類及其成因的具體分析,將有助于采取合適的措施減弱或消除它的不良影響。
      1、沉淀污染
      以壓力為推動力的膜分離技術有反滲透(RO)、納濾(NF)、超濾(UF)和微濾(MF)。根據不同膜與水中微粒的相互關系,可知沉淀污染對RO和NF的影響尤為顯著。當原水中鹽的濃度超過了其溶解度,就會在膜上形成沉淀或結垢。
      避免沉淀污染的方法主要是減少離子積中陽離子或陰離子的濃度。例如,添加酸可減少氫氧化物和碳酸鹽的濃度,使金屬離子沉淀難以生成。原水可通過石灰軟化沉淀或離子交換等預處理方法去除易結垢的金屬離子。還可加入阻垢劑,例如磷酸六甲基,以阻礙沉淀生成。

      2、吸附污染
      有機物在膜表面的吸附通常是影響膜性能的主要因素。隨時間的延長,污染物在膜孔內的吸附或累積會導致孔徑減少和膜阻增大。腐殖酸和其他天然有機物(NOM) 即使在較低濃度下,對滲透率的影響也大大超過了粘土或其它無機膠粒。
      與膜污染相關的有機物特征包括它們對膜的親和性,分子量,功能團和構型。帶負電荷功能團的有機聚合電解質會與帶有負電荷的膜表面之間存在靜電斥力。用在水和廢水處理中的聚砜、醋酸纖維樹脂、陶瓷和薄表層復合膜表面都帶有一定程度的負電荷。一般來講,膜表面電荷密度越大,膜的親水性就越強。而疏水作用可增加NOM在膜上的積累,導致更嚴重的吸附污染。
      純水力清洗的方法有反沖洗,快速脈沖或橫向流反向沖洗。用作膜化學清洗的試劑必須能有效溶解凝膠層中的有機化合物。因此,用作膜的化學清洗的溶液通常由苛性物質和酶劑組成。

      200噸/日一體化生活污水處理設備生物污染
      生物污染是微生物在膜-水界面上積累,從而影響系統性能的現象。膜的生物污染分兩個階段:粘附和生長。生物污染問題比非活性的膠體污染或礦物質結垢更為嚴重。細菌,真菌和其它微生物組成的生物膜,可直接或間接降解膜聚合物或其它RO單元組件,結果造成膜壽命縮短,膜結構完整性被破壞,甚至造成重大系統故障。
      可同化性有機碳(AOC)被認為是生物膜的生長潛勢。因此,AOC指標可以表征生物膜形成的可能性及其程度。生物親和性被降低和易清洗的聚合物為材質的分離膜,會阻礙生物膜的生長。為了發展膜的生物污染防治技術,研究者必須首先理解分離膜聚合物的表面分子結構和粘附生物細胞與膜作用的機理。為了更好控制膜的生物污染所必需的基礎研究包括以下六個方面。
      (1)了解生物膜中的微生物菌落,以識別出合適的有機體用于試驗模擬和粘附生物測定。非生長基的分子基因測定是值得推薦的方法。
      (2)粘附過程必須在分子和原子一級的水平上研究,以更好地理解細胞粘附時物化作用力的影響。
      (3)被改性的膜對細菌粘附和初期生物膜形成的影響需進一步研究,總衰減反射-傅里葉變換紅外光譜測定有助于分析問題。
      (4)在生物污染過程中,細菌外聚合物與膜材料之間的作用尚未被充分認識到。理論上,分子模擬可快速和低成本地預測膜生物污染。同時,可用模擬技術識別干擾細胞粘附的新的化學物質。
      (5)生物膜本身的結構完整性依靠細胞之間的分子力,該種作用力和細胞與相鄰的胞外聚合物之間的相互作用有關。分子模擬技術與適當的試驗方法(如X光衍射)結合有助于分析問題。
      (6)目前尚缺乏對生物膜生理生態性的了解。有研究指出溴化呋喃可阻礙細菌的粘附,削弱生物膜母體溶液的污染影響。
      生物污染可通過對進水進行連續或間歇的消毒來控制。但必須考慮該消毒劑對膜的降解性。一氯化胺是一種優于氯消毒的生物膜消毒劑,可大大減少微量有機氧化物,抑制細菌生長。廢水中連續投入3~5mg/L一氯化胺可抑制生物膜生長(對膜無氧化損害),延長運行周期。
      另外,在膜的脫鹽系統中,低濃度硫酸銅的添加可抑制藻類生長。一些表面活性劑和其它化學試劑可干擾細菌在膜聚合物上的粘附。另外,可通過物理手段:如加強橫向流速,增加氣體反沖,來阻止微生物的粘附。

      二沉池污泥上浮
      二沉池污泥上浮指的是,污泥在二沉池內發生酸化或反硝化,導致污泥漂浮到二沉池表面的現象。這些漂浮上來的污泥本身不存在質量問題,其生物活性和沉降性能都很正常。
      漂浮的原因主要是這些正常的污泥在二沉池內停留時間過長,由于溶解氧被逐漸消耗而發生酸化,產生H2S等氣體附著在污泥絮體上,使其密度減小,造成污泥的上浮。當系統的污泥齡較長,發生硝化后,進入二沉池的混合液中會含有大量的硝酸鹽,污泥在二沉池中由于缺乏足夠溶解氧(DO<0.5mg/L)而發生反硝化,反硝化產生的氮氣同樣會附著在污泥絮體上,使其密度減小,造成污泥的上浮。

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