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防城港一體化污水處理設備公司

簡要描述:

防城港一體化污水處理設備公司表面活性劑進入水體、土壤后能降低兩相界面的表面張力,會在界面上產生吸附,從而導致理化性質的改變。這主要表現在以下三個方面。對水體表面張力的影響。降低液體表面張力是表面活性劑的基本特征。對土壤膠體的影響。土壤膠體是熱力學不穩定的分散體系。表面活性劑對其表面電勢、有效Hammer常數及離子強度都有影響。

產品時間:2024-09-09

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防城港一體化污水處理設備公司

各種污水處理設備處理水量:每天處理10噸、每天處理15噸、每天處理20噸、每天處理25噸、每天處理30噸、每天處理35噸、每天處理40噸、每天處理50噸、每天處理60噸、每天處理70噸、每天處理80噸、每天處理90噸、每天處理100噸、每天處理120噸、每天處理150噸、每天處理2搞00噸、每天處理250噸、每天處理300噸、每天處理400噸、每天處理500噸、每天處理1000噸。

防城港一體化污水處理設備公司需要選型、選尺寸、選工藝、設計方案、設計圖紙、報價等問題可以隨時找我們。

公司從事多種污水的處理,像:生活污水、醫療污水、屠宰污水、布草洗滌污水、餐飲污水、養殖污水及各種工業污水等。

 微污染水,指微量和痕量有毒有害的有機污染物進入水體后被污染的水。有機污染物主要包括各類可溶性有機物、氮以及鐵、錳等重金屬。
1微污染水的處理方法
在我國,微污染水源的污染程度要比西方國家的高很多,處理難度也較大,處理方法分為常規處理和深度處理等。
1)常規處理
包括混凝、沉淀、過濾和消毒。這種方法可以較好地去除水中的濁度、色度、懸浮物、膠體及病原菌,比較適合處理有機物含量較少的原水,而對有機物含量較多的微污染水卻顯得力不從心。


2)深度處理
包括臭氧氧化和活性炭吸附等。我們應根據不同的水源水質和出水水質要求結合經濟因素確定合適的處理工藝。在此,主要介紹微污水深度處理技術中的一種:臭氧-生物活性炭技術。
臭氧-生物活性炭工藝是活性炭物理化學吸附、臭氧化學氧化、生物氧化降解及臭氧滅菌消毒4種技術合為一體的工藝。
該工藝一般設在砂濾之后。首先利用臭氧預氧化作用,初步氧化分解水中的有機物及其他還原性物質,降低生物活性炭濾池的有機負荷,同時臭氧氧化能使水中難以生物降解的有機物斷鏈、開環,轉化成簡單的脂肪烴,改變其生化特性。臭氧本身的特性決定了臭氧化技術具有以下特點:①臭氧由于其氧化能力*,可去除其他水處理工藝難以去除的物質;②臭氧化的反應速度較快,從而可以減小反應設備或構筑物的體積;③剩余臭氧會迅速轉化為氧氣,既不產生二次污染,又能增加水中溶解氧;④在殺菌和殺滅病毒的同時,可除嗅、除味;⑤臭氧化有助于絮凝,可以改善沉淀效果。
活性炭能夠迅速地吸附水中的溶解性有機物,同時也能富集微生物,使其表面能夠生長出良好的生物膜,靠本身的充氧作用,炭床中的微生物就能以有機物為養料大量生長繁殖好氣菌,致使活性炭吸附的小分子有機物充分生物降解。


臭氧-生物活性炭工藝主要針對微污染水中的有機物、氨氮、色度、濁度、嗅,能夠有效地去除水中的有機物和氨氮,使有機物濃度降低至700μg/L~1600μg/L。氨氮濃度低于檢測限,對水中的無機還原性物質、色度、濁度、嗅也有很好的去除效果,并且能有效降低出水致突變活性,保證再生水的安全。
2臭氧-生物活性炭技術的特點
臭氧-生物活性炭工藝是在活性炭吸附的基礎上發展起來的,綜合了臭氧、活性炭兩者的優點。臭氧具有*的氧化能力,在水中氧化還原電位僅次于氟而居第二位。
單獨使用臭氧,成本高,且水中可生物同化有機碳(AOC)增加,導致水的生物穩定性變差;單獨使用活性炭,其吸附及微生物降解協同作用效果減弱,吸附的飽和周期縮短,為保持水質目標,必須經常再生。臭氧-活性炭聯用工藝有效地克服了兩者單獨使用的局限性,又充分發揮了兩者的優點,使水質處理效果大為改善。此外,采用臭氧-活性炭聯用工藝還能有效地降低AOC(生物可同化有機碳)值,使出水的生物穩定性大為提高,活性炭上附著的微生物使其能長期保持活性,有效延長活性炭的再生周期。
臭氧-活性炭的組合,使得水中溶解和膠體狀的有機物轉化為較易生物降解的有機物,將某些分子量較高的腐殖質氧化為分子量較低、易生物降解的物質并成為炭床中微生物的養料來源。在炭床內,有機物吸附在炭粒的表面和小孔隙中,微生物生長在炭粒表面的大孔中,通過細胞酶的作用將某些有機物降解,在吸附和生物降解的雙重作用下去除水中有機物。厭氧生物處理的主要特征
1、主要優點
與廢水的好氧生物處理工藝相比,廢水的厭氧生物處理工藝具有以下主要優點:
①能耗大大降低,而且還可以回收生物能(沼氣);因為厭氧生物處理工藝無需為微生物提供氧氣,所以不需要鼓風曝氣,減少了能耗,而且厭氧生物處理工藝在大量降低廢水中的有機物的同時,還會產生大量的沼氣,其中主要的有效成分是甲烷,是一種可以燃燒的氣體,具有很高的利用價值,可以直接用于鍋爐燃燒或發電;
②污泥產量很低;這是由于在厭氧生物處理過程中廢水中的大部分有機污染物都被用來產生沼氣——甲烷和二氧化碳了,用于細胞合成的有機物相對來說要少得多;同時,厭氧微生物的增殖速率比好氧微生物低得多,產酸菌的產率Y為0.15~0.34kgVSS/kgCOD,產甲烷菌的產率Y為0.03kgVSS/kgCOD左右,而好氧微生物的產率約為0.25~0.6kgVSS/kgCOD。
③厭氧微生物有可能對好氧微生物不能降解的一些有機物進行降解或部分降解;因此,對于某些含有難降解有機物的廢水,利用厭氧工藝進行處理可以獲得更好的處理效果,或者可以利用厭氧工藝作為預處理工藝,可以提高廢水的可生化性,提高后續好氧處理工藝的處理效果。
2、主要缺點
與廢水的好氧生物處理工藝相比,廢水厭氧生物處理工藝也存在著以下的明顯缺點:
①厭氧生物處理過程中所涉及到的生化反應過程較為復雜,因為厭氧消化過程是由多種不同性質、不同功能的厭氧微生物協同工作的一個連續的生化過程,不同種屬間細菌的相互配合或平衡較難控制,因此在運行厭氧反應器的過程中需要很高的技術要求;
②厭氧微生物特別是其中的產甲烷細菌對溫度、pH等環境因素非常敏感,也使得厭氧反應器的運行和應用受到很多限制和困難;
③雖然厭氧生物處理工藝在處理高濃度的工業廢水時常常可以達到很高的處理效率,但其出水水質仍通常較差,一般需要利用好氧工藝進行進一步的處理;
④厭氧生物處理的氣味較大;
⑤對氨氮的去除效果不好,一般認為在厭氧條件下氨氮不會降低,而且還可能由于原廢水中含有的有機氮在厭氧條件下的轉化導致氨氮濃度的上升。
厭氧消化池
A、消化池的類型與構造
厭氧消化池主要應用于處理城市污水廠的污泥,也可應用于處理固體含量很高的有機廢水;它的主要作用是:①將污泥中的一部分有機物轉化為沼氣;②將污泥中的一部分有機物轉化成為穩定性良好的腐殖質;③提高污泥的脫水性能;④使得污泥的體積減少1/2以上;⑤使污泥中的致病微生物得到一定程度的滅活,有利于污泥的進一步處理和利用。

CASS(CyclicActivatedSludgeSystem)即循環活性污泥法污水處理工藝,是SBR工藝的一種變型。其實質是將可變容積的活性污泥工藝過程與生物選擇器原理有機結合的一種SBR工藝。工藝由于其投資與占地面積省、易于分期建設、出水水質穩定、便于管理等特點,在城鎮污水處理與工業污水處理領域得到了廣泛應用。
CASS工藝與傳統SBR工藝的不同點在于:
A:CASS工藝在進水階段,不設充水過程或缺氧進水混合過程,節省占地與投資;
B:CASS工藝在進水處設生物選擇器,該區域容積小,廢水和回流污泥同時進入,成為廢水、污泥的接觸混合區。生物選擇器能有效抑制絲狀菌繁殖,避免污泥膨脹;同時在該區域實現釋磷與反硝化脫氮。

工藝技術說明
CASS工藝的循環操作過程可分為6個過程(也可簡化歸納為4個過程),各個過程順序操作,即
1.進水至曝氣階段開始:池內達低水位,開始進水,曝氣與污泥回流;
2.曝氣至曝氣階段結束:池內達高水位,進水、曝氣與回流污泥,曝氣結束;
3.沉淀階段開始:當池內高水位,停止進水并停止曝氣與停止污泥回流,進入沉淀階段
4.沉淀階段趨向結束:潷水階段開始,此時不進水,停止曝氣,潷水開始外排;
5.潷水階段及排泥結束:此階段潷水裝置排出上清液,停止曝氣,也不進水;
6.進水—閑置(待機)階段(視具體情況而定),此時池內達低水位,開始進水。
安徽省阜陽市規模為10×104m3/d的城市污水處理廠的工藝流程、各構筑物的工藝設計與主要設備特點。
1、工程概況
阜陽市污水處理工程的一期工程處理潁西區城市污水,設計規模為10×104m3/d(雨季有部分合流制管道截流的雨水匯入,高峰流量為18×104m3/d)。一期工程總投資為1.98億元人民幣(含部分管網),其中西班牙政府提供490萬美元用于采購自控儀表設備(通過詢價采購形式,終選擇由PASSA2VANT-ROEDIGER公司執行設備采購)。

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