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黑河一體化污水處理設備

簡要描述:

黑河一體化污水處理設備MBBR 是一種新型、高效的污水處理設施,與傳統的好氧處理工藝相比具有很多優點,如不易發生堵塞,無需反沖洗,水頭損失小,有機負荷高,一般不需要污泥回流等。MBBR 應用靈活,可在好氧、厭氧各種條件下運行,既可單獨使用,也可多級串聯進行脫氮。

產品時間:2024-09-09

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黑河一體化污水處理設備

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魯盛水處理設備有限公司專業生產黑河一體化污水處理設備

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 水解酸化池 在工程應用中可以把厭氧消化過程分為兩個階段,*階段是酸性發酵階段,有機物在水解產酸細菌的作用下分解成脂肪酸及其它產物;第二階段是甲烷化發酵階段,脂肪酸在產甲烷細菌的作用下轉化成CH4和CO2等產物,70年代初Ghoshs等提出兩相厭氧發酵的概念,就是把厭氧消化兩個階段的反應分別在兩個獨立的反應器內進行,將這兩個反應器串聯起來形成兩相厭氧消化系統,*步是酸化水解系統,也稱為產酸器,第二步是厭氧反應系統,也稱產甲烷器。
酸化水解池作為厭氧折流板反應器,為鋼筋混凝土結構,1 座分2 組,每組分3 格,每格下部為錐形斗,錐形斗底部設有排泥循環管,可以排出剩余污泥和進行污泥回流,每格下流區和上流區的容積比為1:3,第3格在上流區上部設有2m高的彈性立體填料,既擴大了反應器容積、改善水流狀態和傳質效果,又有利于強化沉淀效果及阻止污泥流失,廢水中有一些對生化反應具有抑制作用的部分殘留的藥品組分和難降解的大分子物質,廢水進入水解酸化反應器,多種水解菌能夠把大分子有機物轉化為小分子有機物,消除殘留藥品的毒性,提高廢水的可生化性,經過酸性發酵的廢水再進入UBF 能夠進行正常的甲烷發酵。


加熱罐 采用100M3 高位不銹鋼罐,罐底高度為17m,水溫較低時在罐內用蒸汽對廢水進行加熱,保持厭氧罐進水溫度為30-35℃,罐內廢水靠高位落差流入厭氧罐,保證了進水水流平穩和壓力恒定。
厭氧復合床反應器UASB+AF(UBF)是近年來開發的新型復合型厭氧生物反應器,兼有上流式厭氧污泥床UASB 和厭氧濾池AF 的優點。反應器中能夠形成顆粒污泥和生物膜組成的厭氧生物系統,具有容積負荷和有機物去除率高,耐沖擊能力強,運行穩定的特性,采用厭氧復合床反應器處理廢水是較好的選擇,我們使用的厭氧復合床反應器為鋼結構,反應器直徑8m,高12m,底部為布水區,布水區上部為厭氧顆粒污泥床,在反應器的中部設有2m高的生物厭氧濾器,在頂部為三相分離器和排水裝置。厭氧罐外壁涂有4mm厚的硅酸鹽膠泥以維持罐內溫度,使產乙酸菌和產甲烷菌在環境溫度進行代謝并充分降解有機物,在工程設計應用中采取的技術措施有:三相分離器的設計采取沼氣的二次分離技術,創造較好的泥水分離條件,提高沼氣的分離效果,減少厭氧污泥的流失;底部布水器的設計通過水力計算及控制,形成整體連續進水局部脈沖間斷進水,達到有效混合與均勻布水的效果;厭氧生物濾器選用彈性立體填料,具有比表面積大,空隙率高,生物附著能力強,生物量大,堅固耐用不結球,水力條件好的特點。以上技術措施滿足了現代高效厭氧生物反應器的三項重要條件:提高了處理設備單位容積的生物量和生物種類;改善了反應器中的水力條件,強化了反應器中微生物與基質之間的傳質作用,加速有機底物從廢水中向微生物細胞的傳遞過程;創造良好的微生物生長環境,改善微生物群體的生長狀態,增強微生物生態系統的穩定性。


好氧生物處理 采用循環活性污泥系統(CAS)。
CAS 是利用活性污泥基質積累再生理論,將生物選擇器與間歇式活性污泥法加以有機結合研究開發的新型高效好氧生物處理技術。CAS 主要具有以下特征:根據生物選擇性原理,利用位于反應器前端的預反應區作為生物選擇器對進水中有機物進行快速吸附及吸收作用,提高了處理效率,增強了系統運行的穩定性;可變容積的運行提高了系統對水質水量變化的適應性和操作的靈活性;根據生物反應動力學原理,使廢水在反應器內的流動呈現出整體推流而在不同區域內為*混合的復雜流態,不僅保證了穩定的處理效果,而且提高了容積利用率;通過對生物反應速率的控制,使反應器以好氧、缺氧、厭氧周期循環運行,微生物種類多,生化作用強,運行費用低。

生態塘:是從氧化塘發展而來的污水生態化處理技術,主要進行污水的二級深度處理。它是利用水體自然凈化能力處理污水的天然或人工池塘,在太陽能作為初始能源的推動下,借助菌藻共生強化系統去除有機物,以水生植物和水產、水禽的形式作為資源回收,凈化的污水也可作為再生水資源予以回收利用,實現污水處理資源化,是生態處理的發展方向。李旭東等采用高效藻類塘系統處理太湖地區農村生活污水,COD的平均去除率在70%以上,氨氮的平均去除率高達93%,磷的平均去除率為55%。
穩定塘:在缺水干旱地區,穩定塘工藝是實施污水資源化利用的有效方法。與傳統的二級生物處理技術相比,高效藻類塘具有很多*的性質,對于土地資源相對豐富,但技術水平相對落后的農村地區來說,是一種較具推廣價值的污水處理技術。有實驗研究顯示,采用高效藻類塘系統處理太湖地區農村生活污水,CODcr的平均去除率70%以上,氨氮的平均去除率高達93%,磷的平均去除率為55%。該項技術已經成為近年來我國著力推廣的一項技術。

高效藻類塘:由美國加州大學伯克利分校oswald教授提出并發展的。與傳統穩定塘相比,既有運行成本低、維護管理簡單等優點,又克服了傳統穩定塘停留時間過長、占地面積大等缺點,在處理農村及小城鎮污水方面具有廣闊的應用前景。目前已在太湖地區建立了高效藻類塘系統處理太湖地區農村生活污水的實驗研究。
生物濾池:其大的特點是集生物氧化和截留懸浮固體于一體,節省了后續沉淀池,厭氧水解—高負荷生物濾池處理系統集初沉池、曝氣池、污泥回流設施以及供氧設施等于一身,大大簡化了污水處理流程。生物濾池工藝流程見圖2。人工濕地:是利用人工水生態系統內多級生物的稀釋降解作用來去除或削減水中污染物的方法。人工濕地作為一種新型生態污水處理技術具有投資和運行費用低、抗沖擊負荷能力強、處理效果穩定、出水水質好、水生植物有一定經濟價值等諸多優點。用于農村生活污水處理的主要是潛流人工濕地。
無動力地埋式生活污水處理裝置:生活污水首先進入厭氧消化池,污水中的懸浮物沉降下來成為污泥,污泥通過一定時間的自然發酵,有機物得到降解。工藝流程見圖4。出水水質穩定達到國家二級排放標準。
生活污水凈化沼氣池:新型生活污水厭氧凈化池(或稱城鎮生活污水凈化沼氣池)是一種小型分散化污水處理裝置。生活污水凈化沼氣池是在化糞池和沼氣池的基礎上發展起來的,解決了化糞池處理效果差、  沉積污泥多、沼氣池沼氣回收率低的弊端,其工藝流程見圖5。
地下土壤滲濾系統:該系統將污水投配到土壤表面具有一定構造的滲濾溝中,污染物通過物理、化學、微生物的降解和植物的吸收利用得到處理和凈化。工藝流程見圖6。該種工藝技術是將污水有控制地投配到經一定構造、距地面約50  cm深和具有良好擴散性能的土層中,污水緩慢通過布水管周圍的碎石和砂層,在土壤毛管作用下向附近土層中擴散,并利用土壤中的大量微生物,將污水中的污染物質過濾、吸附、降解。地下土壤滲濾凈化系統建設容易、維護管理簡單,基建投資少,運行費用低。整個處理裝置放在地下,不損害景觀,不產生臭氣。但是負荷較低,不適合人口集中、污水產量較大的地區。

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