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WSZ-3生活污水處理設備

簡要描述:

WSZ-3生活污水處理設備一般餐飲廢水處理方法有以下幾種:物理法、化學法、電化學法、生化法、膜法等。物理法處理一般就是通過投加混凝劑,沉淀廢水中部分有機物,該方法簡單易行,但是去除有機物不*,并且產生化學污泥,還需要配套的污泥處理設施;化學法一般采用高級氧化法,該方法能有效的去除水中有機物,但是運行成本太高;電化學法也存在運行成本高的問題,并且極板被污染后需要更換;膜法組件價格太高,膜的清洗、恢

產品時間:2024-09-08

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WSZ-3生活污水處理設備

WSZ-3生活污水處理設備批量生產廠家——濰坊魯盛水處理設備有限公司。

價格:*

送貨:汽運,送貨上門

安裝:派技術上門安裝

設備工藝:AO、A2O、MBR、MBBR

水量:1-4000噸每日

材質:碳鋼防腐、玻璃鋼

設備名稱:地埋式一體化污水處理設備、一體化污水處理設備、地埋式污水處理設備、污水處理一體機、小型污水處理設備、微動力污水處理設備等。

 穩定塘占地面積大的解決辦法
解決水力停留時間的問題是解決穩定塘占地面積大這一問題的關鍵。污水在塘內的水力停留時間t=E/K(100-E),其中E為污染物去除率,K為有機物的降解速率常數。所以,污水在穩定塘內的停留時間主要取決于污染物去除率和有機物的降解速率常數。因此,可采用人工曝氣裝置向塘內污水供氧,攪動塘水,提高微生物降解速率,從而降低污水在曝氣塘內的停留時間。另外,也可采用在穩定池塘內放置人工制造的附著生長介質的辦法。該系統因置入介質,可以延長塘內生物鏈結構,增加微生物數量,提高對有機污染物的分解速率,大大減少水力停留時間,從而減少占地。另外,它還有減少污泥生成,提高耐沖擊負荷的作用。


有害物質在穩定塘中的轉化
進入穩定塘的有害物質主要包括合成有機物和重金屬離子。它們在一定的環境條件下會發生轉化,被穩定塘生態系統所降解或去除。在適宜的環境條件下,微生物對苯、酚、脂、有機染料等有害物質具有一定的降解功能。且水生植物的根系適宜于微生物的附著與生長,能夠通過吸附作用去除一部分有害物質。根系也具有吸收重金屬等有害物質的能力,可使重金屬離子富集,降低水中的重金屬離子濃度。此外,重金屬離子還能與其他化合物形成螯合物而沉淀在塘底。但是,穩定塘對于有害物質的去除是有限制的,如果水中有害物質的濃度過高,將危害水中生物的生理活動,甚至使穩定塘的凈化功能遭到破壞。因此,對含有有害物質和重金屬離子的廢水應嚴格控制氧化溝利用循環環式反應池(ContinuousLoopReator)作為生物反應池,并使用一種帶方向控制的曝氣和攪動裝置向反應池中液體傳遞水平速度,從而使液體在池中循環。氧化溝是活性污泥法的一種變型,在水力流態上不同于傳統的活性污泥法,氧化溝是一種首尾相連的循環流動曝氣溝渠。早的氧化溝渠是土溝渠,間歇進水、間歇曝氣,從這一點上來說,氧化溝早是以序批方式處理污水的。1954年荷蘭建成了世界上*座氧化溝污水處理廠,為一個環形跑道,斜坡式池壁反應池,采用間歇運行方式,白天做曝氣池用,晚上做沉淀池用,結構簡單,處理效果好。
氧化溝處理污水的整個過程如進水、曝氣、沉淀、污泥穩定和出水全部集中在氧化溝內完成,早的氧化溝不需要設初次沉淀池、二沉池和污泥回流設備,采用延時曝氣、連續進出水,所產生的污泥在污水凈化的同時得到穩定,處理設施大大簡化。


在我國,氧化溝技術的研究和工程實踐始于20世紀70年代,目前氧化溝以其經濟簡便的突出優勢已成為中小型城市污水廠的工藝。
氧化溝一般由溝體、曝氣設備、進出水裝置、導流和混合設備組成,溝體的平面形狀一般呈橢圓形,也可以是方形的、圓形的或其他形狀的,溝截面形狀多為矩形和梯形。

DAT-IAT工藝主體構筑物是由兩個串聯的反應池組成,即需氧池和間歇曝氣池,一般情況下DAT池連續進水連續曝氣,其出水連續進入IAT池,在IAT池完成曝氣、沉淀、潷水和排除剩余活性污泥。DAT池相當于一個傳統活性污泥法曝氣池,但水面周期性變化,IAT池相當于一個傳統的SBR池,但進水為連續流。
DAT-IAT系統是普通活性污泥法與傳統SBR工藝有機結合的一種型式,整個系統有SBR工藝的優點,又改進了SBR工藝的不足,具有以下特點:
增加了工藝處理的穩定性:DAT池起到了水力均衡和防止連續進水對出水水質的影響,特別是在處理高濃度工業廢水時,DAT池連續曝氣加強了系統對難降解有機物的降解,相對縮短了運行周期。DAT池連續曝氣也使整個系統更接近于*混合式,更有利于消除高濃度工業廢水中毒性物質或COD濃度過高積累而帶來的不良影響。提高了池容利用率:對于曝氣池和二沉池合建的污水處理構筑物來說,在保留沉淀分離效果的前提下,盡可能提高曝氣容積比,與傳統SBR法及其它變型方法來比,由于DAT-IAT中DAT池連續曝氣和IAT池的間歇曝氣,使該工藝方法的曝氣容積比是高的。

提高了設備了利用率:由于DAT池連續進水,因此不需要增設進水的電動閘閥及自控裝置;DAT池連續曝氣,減少了整個系統的曝氣強度,提高了曝氣裝置的利用率,所需鼓風機的額定風量和功率也減小了。
增加了整個系統的靈活性:DAT-IAT系統可以根據進、出水量,水質變化來調整DAT池與IAT池的工作狀態和IAT池的運轉周期,使之處于工作狀況,同時也可以根據脫氮除磷要求,調整曝氣時間,創造缺氧或厭氧環境。 
HAF(Hybrid Anaerobic Filter)高效厭氧反應器
高效厭氧生物濾池是一個內部填充有供微生物附著的填料的厭氧反應器。填料浸沒在水中,微生物附著在填料上。廢水從下部進入反應器,通過固定填料床,在厭氧微生物的作用下,廢水中的有機物被厭氧分解。
厭氧生物濾池具有較大的抗沖擊負荷能力,一般以為在相同的溫度條件下,厭氧生物濾池的負荷可高出
厭氧接觸等其他工藝2-3倍,同時會有較高的COD去除率。
HAF高效厭氧反應器具有如下特點:
① COD去除率達80%以上;
② 快速啟動,2周后COD去除率可達到60%以上,且無需接種厭氧污泥;
③ 常溫下運行,抗沖擊負荷能力強;
④ 不用調整PH值,節省藥劑費;
⑤ 可間歇運行;
⑥ 抗堵塞能力強;
⑦ 無需專人管理。

FSBBR(Flow Separate Bed Bio-react)流離生物反應器
FSBBR是一種生物膜法反應器,在反應器內加入新型的生物填料,生物膜覆蓋在填料表面,有機物在生物膜內擴散的同時被微生物所降解。填料在FSBBR池運行的過程中是以厭氧、兼氧、好氧的多變環境。

好氧塘的作用機理
好氧塘中的一個主要特征是好氧微生物與植物性浮游生物——藻類共生。藻類利用太陽光進行光合作用,合成新的藻類,并在水中放出游離氧。好氧微生物利用這部分氧對有機物進行降解,而這一活動中產生的CO2又為藻類在光合作用中吸收利用。這樣在CO2和O2的授受過程中,有機污染物得到降解。好氧塘大的問題是水中藻類含量高,其中水中藻類SS含量可高達每升幾百毫克。如對藻類處理不當將會造成二次污染。另外,好氧塘占地面積達,對細菌的去除效果較差。

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