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湘潭一體化污水處理設備

簡要描述:

湘潭一體化污水處理設備一體化設備主體工藝采用生物膜法。生物膜法污泥濃度高、容積負荷大、耐沖擊能力強,處理效率高。早期設備主要采用生物轉盤,體積龐大,生物膜難控制,盤軸易損壞。目前,一體化設備逐漸發展為接觸氧化法和生物流化床工藝。

產品時間:2024-09-06

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湘潭一體化污水處理設備

魯盛公司研發、生產、銷售:湘潭一體化污水處理設備

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 濾池的處理出水:漂浮的濾料通過混凝土蓋板阻擋在濾池中,蓋板上安裝有許多濾頭,可使處理后的出水流出,由于這些濾頭只同處理后的水接觸,因此避免了堵塞;同時,由于這些濾頭上面沒有濾料,故而很容易進行維護。
濾池反沖洗:隨著懸浮物質的截留和生物膜的不斷生長,濾床需要定期進行反沖洗,即重力反沖洗和氣反沖,反沖洗后的水由濾池底部的集水溝(即進水暗渠)收集并排到一個集水池中。反沖冼水即濾池頂部濾板的上面儲存的一定高度的清水層,此清水層在一組濾池中是相通的,清水層的高度是經過計算的,可使所儲存的水量足夠用于濾池的反沖冼。由于反沖洗是通過重力進行并與正常過濾的方向相反,因此不再需要反沖冼水泵。
定期的逆向流反沖洗可以去除過剩的生物膜和所截留的懸浮物,而不需要使它通過整個濾床。
向下的水的沖洗可以在最短路線內把截留物沖出濾床,并且是截留物重力落下的方向,節約能耗且效率高。 


反沖洗過程如下:
閉濾池的進水閥,打開濾池底部的反沖洗排水閥;
濾池頂部的清水重力流下,進行預沖洗;
然后輔以氣反沖進行氣水聯合反沖;
僅用空氣沖洗和僅用水沖洗交替進行;
最后再僅用水沖洗。
反沖洗的控制程序分兩種:即時間控制(正常情況下是24小時反沖洗一次)和壓差控制(即通過濾料層上下的壓力差進行自動起動運行)。

工藝流程的改進主要著眼于提高處理效率、減少占地和降低能耗。流程的改進主要包括三個方面:
(1)以酸化池代替原來的初沉池和污泥池,酸化池和調節池可以倒置。一體化設備的產泥量較少,沉淀池(過濾池)的污泥可以回流到酸化池中。酸化池的作用包括三個方面:其一,污水中的大分子有機物經過水解酸化可以分解為小分子有機物,提高可生化性;生化池的停留時間可以減少為3h左右;酸化池中也可設置填料,以提高酸化細菌的濃度;其二,回流污泥既可以提高酸化池的微生物濃度,又具有一定的生物絮凝功能,初步絮凝沉淀部分懸浮或膠體污染物,降低后續生化池的負荷;


其三,回流污泥在水力自重作用下壓縮,同時污泥在酸化池中可以得到一定的消化,進一步減少污泥體積;酸化池中的污泥一般定期(1年)抽吸。酸化池、初沉池和污泥池三位一體,大大減小的占地面積,提高了處理效率。

(2)由原來的普通沉淀池改為在BFBR生物流化池上設置高效兩相分離器,增加了分離效果,并使活性污泥及生物載體不向外流失,提高內循環延長了污泥泥齡,提高了生化處理效果,降低了出水懸浮物SS的含量,為后續過濾環節減輕了負擔。過濾池可以采用輕質濾料,如采用輕質泡沫濾珠,設計濾速可以達到7~8m/h,進一步提高了處理效率。相比普通沉淀和斜管沉淀,過濾則利用生化池出水中的污泥的絮凝性,通過接觸吸附在濾料表面上或者在濾料孔隙中沉積,實際上起到了絮凝吸附和淺池沉淀的雙重作用。
(3)近年來,高效絮凝劑的不斷發展促進了物化工藝在污水處理中的應用,污水處理趨于物化與生化工藝相結合?;瘜W絮凝劑可以強烈吸附水中的懸浮物與膠體,可以進一步減少生化處理時間(0.5~2h),從而更大限度減少占地面積。已有部分單位開始了物化/生化相結合的一體化設備研發和應用,并且,也有*采用物化方法的處理設備見諸報道,如SPR設備等。但是,物化方式存在的一個缺點是產泥量相對較大,增加了管理上的困難。故本工藝不予采用。

濾料:BIOSTYRENETM濾料是一種粒徑小、形狀*的球形濾料,其比重小于1,具有很大的比表面積,這使它具有如下特性:

濾料比表面積大,具有較高的凈化能力,處理負荷高;
機械性能和物理化學性能好,不易磨損;
濾料的原材料來自于國內的工業原料,可就地生產加工,成本低廉;
濾料損失極小,幾乎不用更換。
濾料作為微生物的載體,其巨大的表面積上附著了大量的微生物,在底部曝氣管所提供的氧的作用下,污水中的含碳污染物(COD和BOD)被降解,氨氮則被氧化成硝基氮。
在硝化/反硝化的情況下,處理后的出水需要進行回流,回流水和原水在進水渠中混合后進入濾池,污水首先進入濾床下部的厭氧區,在此進行反硝化反應,將回流水中的硝基氮去除;然后進入上部的好氧區,在此將含碳污染物分解,將氨氮轉化為硝基氮。

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