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小型二級生化污水處理成套設備

簡要描述:

小型二級生化污水處理成套設備懸浮填料生物膜技術的高效處理能力,使他在同等的出水水質要求下,進水有機負荷比活性污泥法提高2~5倍,相應的池容和占地面積可減少1/2~3/4;生物膜上高濃度的生物量以及附著生長的特性使反應池內一直保持著較高的生物活性,能夠抵御來水水質的波動影響,抗負荷沖擊性強,確保出水水質穩定。

產品時間:2024-09-09

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小型二級生化污水處理成套設備

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 傳統上的微電解工藝所采用的微電解材料一般為鐵屑和木碳,使用前要加酸堿活化,使用的過程中很容易鈍化板結,又因為鐵與碳是物理接觸,之間很容易形成隔離層使微電解不能繼續進行而失去作用,這導致了頻繁地更換微電解材料,不但工作量大成本高還影響廢水的處理效果和效率。另外,傳統微電解材料表面積太小也使得廢水處理需要很長的時間,這都嚴重影響了微電解工藝的利用和推廣。
在多年探索與眾多工程實例中的不斷應用試驗,開發了以鐵屑、碳及其它金屬、非金屬為主要元素,并按一定的比例進行混合成型,燒結成規整化填料,具有持續高活性鐵床優點,在處理高濃度污水中有以下特點:
1、解決了微電解污水處理工藝填料板結、鈍化、活化,更換的難題,并具有持續高活性鐵床優點。同比傳統鐵碳填料,損耗量降低了60%以上,同時處理產生的污泥量減少了50%以上。該技術各單元可作為單獨處理方法使用,又可作為生物處理的前處理工藝,利于污泥的沉降和生物掛膜。


2、內電解陰陽極及催化劑通過高溫形成架構式合金結構,不會像鐵碳混合組配那樣容易出現陰陽極分離,影響原電池反應。規整的微電解填料使用壽命長、操作維護方便,處理過程中只消耗少量的微電解填料。微電解根據消耗體積,只需定期添加即可,無需更換。
3、采用微孔活化技術,比表面積大,同時配加催化劑,對廢水處理提供了更大的電流密度和更好的微電解反應效果,反應速率快,一般工業廢水只需要30-60分鐘,長期運行穩定有效。
4、由于微電解和催化劑的雙重作用,同比傳統鐵碳填料對針對有機物濃度大、高毒性、高色度、難生化廢水的處理,廢水中的COD去解率提高10-20%。廢水中COD去除率一般在35-60%左右,色度可去掉60-90%。同時B/C值可提高0.1-0.3,提高了廢水的可生化性。
5、微電解處理方法可以達到化學沉淀除磷的效果,還可以通過還原除重金屬。廢水經微電解處理后會在水中形成原生態的亞鐵或鐵離子,具有比普通混凝劑更好的混凝作用,無需再加鐵鹽等混凝劑,COD去除率高,并且不會對水造成二次污染。
6、Fe2+催化作用,在微電解后投加H2O2,即芬頓氧化工藝,對一些難降解化工廢水CODcr的去解率可達70-75%。對含有偶氟、碳雙鍵、硝基、鹵代基結構的難除降解有機物質等都有很好的降解效果。
7、對已建成未達標的高濃度有機廢水處理工程,用該技術作為已建工程廢水的預處理,即可確保廢水處理后穩定達標排放。也可將生產廢水中濃度較高的部分廢水單獨引出進行微電解處理。
【應用范圍】
隨著工業的發展,污水處理的難度也越來越大。在難降解工業廢水的處理技術中,微電解技術正日益受到重視,并已廣泛應用在工程實際中。目前多用于化工、農藥、染料、制藥等色度高、可生化性差廢水,用于降低有機污染和搞高廢水可生化性。


【技術原理】
廢水的鐵內電解法的原理非常簡單,就是利用鐵-碳顆粒之間存在著電位差而形成了無數個細微原電池。這些細微電池是以電位低的鐵為陰極,電位高的碳做陽極,在含有電解質的水溶液中發生電化學反應的。反應的結果是鐵受到腐蝕變成二價的鐵離子進入溶液。由于鐵離子有混凝作用,它與污染物中帶微弱負電荷的微粒異性相吸,形成比較穩定的絮凝物(也叫鐵泥)而去除。

什么是廢水處理系統的二次沉淀池
按照在污水處理流程中所處的位置,沉淀池可分為初次沉淀池和二次沉淀池兩種。初次沉淀池一般設置在污水處理廠的沉砂池之后、曝氣池之前,二次沉淀池設置在曝氣池之后、深度處理或排放之前。
污水經過生物處理后,必須進入二沉池進行泥水分離,澄清后的達標處理水才能排放,同時還要為生物處理設施提供一定濃度的回流污泥或一定量的處理水,因此二沉池的工作性能對活性污泥系統的運行效果有直接關系。二沉池的型式有平流沉淀池、豎流沉淀池、輻流沉淀池、斜板沉淀池等。
二次沉淀池在廢水處理系統中的作用是什么
二沉池的作用是泥水分離使經過生物處理的混合液澄清,同時對混合液中的污泥進行濃縮。二沉池是污水生物處理的后一個環節,起著保證出水水質懸浮物含量合格的決定性作用。

如果二沉池設置得不合理,即使生物處理的效果很好,混合液中溶解性有機物的含量已經很少,混合液在二沉池進行泥水分離的效果不理想,出水水質仍有可能不合格。如果污泥濃縮效果不好,回流到曝氣池的微生物量就難以保證,曝氣混合液濃度的降低將會導致污水處理效果的下降,進而影響出水水質。
設置二次沉淀池的基本要求有哪些
(1)水力負荷一般為0.5—1.8m。/(m2•h),處理工業廢水時,活性污泥中有機物比例較大,曝氣池混合液的SVI偏高,與其配套的二沉池宜采用較低的表面水力負荷。
(2)為保證污泥能在二沉池得到足夠的濃縮,以便供給曝氣池所需濃度的回流污泥,二沉池的固體表面負荷為1.50kg/(m2•d),斜管(板)二沉池的固體表面負荷可擴大到192kg/(m²•d)。
(3)二沉池池邊水深宜采用2.5~4m,具體值與池體的大小有關,二沉池直徑越大,池邊水深也應當適當加大,否則二沉池的水力效率將降低、有效容積將減小。對于直徑分別為10~20m、20~30m、30~40m和>40m的二沉池,池邊水深分別為3.0m、3.5m、4.0m和4.0m。當由于各種原因達不到上述池邊水深時,為了維持沉淀時間不變,必須采用較低的表面負荷值。
(4)二沉池出水堰的溢流率(或負荷)為1.5~2.9L/(m•s)。
(5)采用機械排泥時,二沉池污泥區的容積要按污泥濃縮到所需濃度的停留時間來計算?;钚晕勰喾ǘ脸匚勰鄥^的容積一般為2~4h污泥量,而且要有連續排泥措施。生物膜法二沉池污泥區的容積一般為4h污泥量。
(6)為降低能耗,污泥回流使用螺旋泵或軸流泵等低揚程、大流量的設備。如果采用鼓風曝氣,也可使用氣提泵,以簡化設備管理和維修。

IC反應器的構造及其工作原理決定了其在控制厭氧處理影像因素方面比其它反應器更具有優勢。
(1)容積負荷高:IC反應器內污泥濃度高,微生物量大,且存在內循環,傳質效果好,進水有機負荷可超過普通厭氧反應器的3倍以上。

(2)節省投資和占地面:IC反應器容積負荷高出普通UASB反應器3倍左右,其體積相當于普通反應器的1/4~1/3左右,大大降低了反應器的基建投資。而且IC反應器高徑比很大(一般為4~8),所以占地面積特別省,非常適合用地緊張的工礦企業。
(3)抗沖擊負荷能力強:處理低濃度廢水(COD=2000~3000mg/L)時,反應器內循環流量可達進水量的2~3倍;處理高濃度廢水(COD=10000~15000mg/L)時,內循環流量可達進水量的10~20倍。大量的循環水和進水充分混合,使原水中的有害物質得到充分稀釋,大大降低了毒物對厭氧消化過程的影響。

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