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500t/d地埋式一體化生活污水處理設備

簡要描述:

500t/d地埋式一體化生活污水處理設備蚯蚓生態濾池是近幾年在法國和智利發展起來的,是利用蚯蚓吞食有機物,提升土壤滲透性和蚯蚓與微生物的協同作用,而設計出的污水處理技術,具有高效去污能力,同時還能降低剩余污泥量。蚯蚓生態濾池處理系統同時集初沉池、曝氣池、二沉池、污泥回流設備以及曝氣設備等于一體,大幅度簡化了污水處理流程。

產品時間:2024-09-09

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500t/d地埋式一體化生活污水處理設備

污水處理設備,魯盛水處理設備有限公司專業生產、研發。

我們處理過的污水有:生活污水、醫療污水、洗滌污水、屠宰污水、餐飲污水及類似的工業污水等。

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 生物處理工藝分好氧和厭氧兩種,常規的處理技術中以好氧活性污泥法為主,其中曝氣池和二沉池是主要構筑物,曝氣池則處核心地位;厭氧處理技術則包括厭氧接觸法和UASB。下面隨微水會小編一起學習下吧…
好氧活性污泥法的正常運行,除需要在曝氣池內保持足夠數量的活性污泥外,還需充足的溶氧,且保持活性污泥處于懸浮狀態。因此,曝氣的目的就是將空氣中的氧強制溶解到曝氣池混合液中,并提供適宜的攪拌;或將其中不需要的氣體和揮發性物質釋放于空氣中。
一、曝氣方法及設備
曝氣通常由曝氣設備完成,衡量曝氣設備效能的指標有動力效率(Ep)、氧轉移效率(EA)及充氧能力。通常曝氣采用的方法有鼓風曝氣、機械曝氣及鼓風與機械并用三種。
1、鼓風曝氣
鼓風曝氣由加壓設備、管道系統和擴散裝置構成,是常用的曝氣方法。擴散裝置可分為小氣泡、中氣泡、大氣泡、水力剪切和機械剪切等類型。大氣泡型曝氣裝置因氧利用率過低,現已極少采用。


小氣泡(微氣泡)擴散裝置,也稱作多孔性空氣擴散裝置,包括有擴散板、擴散管、擴散盤及微孔曝氣裝置。
這一曝氣器屬于微氣泡擴散裝置,具有產生氣泡小,氣液界面面積大,氣泡擴散均勻、氧利用效率較高等特點。
中氣泡擴散裝置,包括穿孔管曝氣和網狀膜空氣擴散裝置。
網狀膜曝氣器采用底部供氣方式,布氣均勻,構造簡單,不易發生堵塞。
機械曝氣
所謂機械曝氣一般是利用裝設在曝氣池內的葉輪等設備轉動,劇烈攪動水面,將空氣吸入水中,更新氣液界面。機械曝氣設備可分為葉輪和轉刷兩類。
常用的曝氣葉輪有泵型、倒傘型和平板型三種,將葉輪安裝在水表面時就是我們通常熟知的表面曝氣。以下三種均屬豎軸式表面曝氣器。
該曝氣器具有充氧量及動力效率較高的優點,但易堵塞。
倒傘型葉輪曝氣器屬低速型,特別適用于卡羅塞爾氧化溝。
屬傘型曝氣器,氧轉移效率高,為低速型曝氣器。
臥軸式機械曝氣器主要用于氧化溝,現常用的是轉刷曝氣器,其具有負荷調節方便、動力效率較高、維護管理簡便等優點。


二、曝氣池類型
曝氣池有很多種類型,從混合液的流態可分為推流式、*混合式和循環混合式;從平面形狀可分為長方廊道形、圓形、方形和環狀跑道形四種。
推流式曝氣池,常采用鼓風曝氣,為運轉和維護方便,常將所需要的曝氣池總容積分成可獨立操作的兩個或更多單元。
*混合式曝氣池多為圓形、方形或多邊形的池子,常采用葉輪機械曝氣。

生物硝化與反硝化(生物陳氮法)

(一) 生物硝化
在好氧條件下,通過亞硝酸鹽菌和硝酸鹽菌的作用,將氨氮氧化成亞硝酸鹽氮和硝酸鹽氮的過程,稱為生物硝化作用。生物硝化的反應過程為:
由上式可知:(1)在硝化過程中,1g氨氮轉化為硝酸鹽氮時需氧4.57g;(2)硝化過程中釋放出H+,將消耗廢水中的堿度,每氧化lg氨氮,將消耗堿度(以CaCO3計) 7.lg。
影響硝化過程的主要因素有:(1)pH值   當pH值為8.0~8.4時(20℃),硝化作用速度快。由于硝化過程中pH將下降,當廢水堿度不足時,即需投加石灰,維持pH值在7.5以上;(2)溫度   溫度高時,硝化速度快。亞硝酸鹽菌的適宜水溫為35℃,在15℃以下其活性急劇降低,故水溫以不低于15℃為宜;(3)污泥停留時間   硝化菌的增殖速度很小,其大比生長速率為 =0.3~0.5d-1(溫度20℃,pH8.0~8.4)。

為了維持池內一定量的硝化菌群,污泥停留時間 必須大于硝化菌的小世代時間 。在實際運行中,一般應取 >2 ,或 >2 ;(4)溶解氧   氧是生物硝化作用中的電子受體,其濃度太低將不利于硝化反應的進行。一般,在活性污泥法曝氣池中進行硝化,溶解氧應保持在2~3mg/L以上;(5)BOD負荷   硝化菌是一類自養型菌,而BOD氧化菌是異養型菌。若BOD5負荷過高,會使生長速率較高的異養型菌迅速繁殖,從而佼白養型的硝化菌得不到優勢,結果降低了硝化速率。所以為要充分進行硝化,BOD5負荷應維持在0.3kg(BOD5)/kg(SS).d以下。
(二) 生物反硝化
在缺氧條件下,由于兼性脫氮菌(反硝化菌)的作用,將NO2--N和NO3--N還原成N2的過程,稱為反硝化。反硝化過程中的電子供體(氫供體)是各種各樣的有機底物(碳源)。以甲醇作碳源為例,其反應式為:
6NO3-十2CH3OH→6NO2-十2CO2十4H2O 
6NO2-十3CH3OH→3N2十3CO2十3H2O十60H-
由上可見,在生物反硝化過程中,不僅可使NO3--N、NO2--N被還原,而且還可位有機物氧化分解。

影響反硝化的主要因素:(1)溫度  溫度對反硝化的影響比對其它廢水生物處理過程要大些。一般,以維持20~40℃為宜。苦在氣溫過低的冬季,可采取增加污泥停留時間、降低負荷等措施,以保持良好的反硝化效果;(2)pH值  反硝化過程的pH值控制在7.0~8.0;(3)溶解氧  氧對反硝化脫氮有抑制作用。一般在反硝化反應器內溶解氧應控制在0.5mg/L以下(活性污泥法)或1mg/L以下(生物膜法);(4)有機碳源  當廢水中含足夠的有機碳源,BOD5/TN>(3~5)時,可無需外加碳源。當廢水所含的碳、氮比低于這個比值時,就需另外投加有機碳。外加有機碳多采用甲醇。考慮到甲醇對溶解氧的額外消耗,甲醇投量一般為NO3--N的3倍。此外,還可利用微生物死亡;自溶后釋放出來的那部分有機碳,即"內碳源",但這要求污泥停留時間長或負荷率低,使微生物處于生長曲線的靜止期或衰亡期,因此池容相應增大。
二、沸石選擇性交換吸附 
沸石是一種硅鋁酸鹽,其化學組成可表示為(M2+,2M+)O.Al2O3.mSiO2•nH2O (m=2~10,n=0~9),式中M2+代表Ca2+、Sr2+等二價陽離子,M+代表Na+、K+等一價陽離子,為一種弱酸型陽離子交換劑。在沸石的三維空間結構中,具有規則的孔道結構和空穴,使其具有篩分效應,交換吸附選擇性、熱穩定性及形穩定性等優良性能。天然沸石的種類很多,用于去除氨氮的主要為斜發沸石。

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