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療養院生活污水處理一體化設備

簡要描述:

療養院生活污水處理一體化設備生態塘: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。

產品時間:2024-09-09

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療養院生活污水處理一體化設備

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魯盛水處理設備有限公司專業生產療養院生活污水處理一體化設備

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 生物強化技術原理
利用經過篩選后的*微生物菌群、配合特定的工藝參數和維持生物活性的生物催化劑,快速、經濟地處理傳統的活性污泥法無法處理的高濃度、含毒性廢水的全新概念的生物前處理工藝。
技術特點
*的運行參數設計,使得系統處理負荷是傳統方式的10倍以上,實現了處理高效性;
對污染物進行*的生物降解,沒有污染物轉移和二次污染;
系統流程短、投資低;
擁有自主知識產權的微生物保育技術,保證了微生物在高濃度、高鹽分的惡劣環境下的活性,使生物法處理高濃度、毒性工業污水成為可能;
系統啟動周期短,系統啟動時間是傳統方法的十分之一;
可提高系統的抗沖擊負荷,抑制污泥膨脹,有效的提高污水處理系統運行的穩定性;
生物強化處理技術屬于生物處理的范疇,與非生物處理工藝相比具有低成本、高效率等優勢。


應用領域
石油石化行業煉油堿渣、乙烯堿渣的生物處理;
化工行業高濃度有機廢水處理;
制藥廢水、造紙廢水、印染廢水、皮革廢水、味精廢水、食品加工廢水處理;
對現有處理設施進行技術改造;
各類工業廢水的深度處理和回用。 生物濾池
作為上世紀三十年代用于生活污水處理的污水生物處理方法,適用于低濃度小規模的污水處理,由多孔網板、塑料濾頭、塑料曝氣頭、塑料或陶質、濾料、集水器、大流量的反沖洗泵、鼓風機等和池體組成。
生物濾池不適用于中高濃度的污水處理,因為它的濾料間隙小,很容易被脫落的生物膜堵塞;再者它所需要的反沖洗水量特別大;其三,濾料層占據了70~80%的池容積,翻堆、更換等維護作業量很大、依賴人工操作、勞動強度高;其四,塑料部件的老化快、易脆裂、不耐低溫、使用壽命多兩年必須更換,維護費用相當大;其五,國內外至今尚未見到用于5000m3/d(200m3/h)以上規模的報道。該方法不適用。


接觸氧化法
接觸氧化法是在池中串掛絲狀、片狀、管狀或投放球狀高空隙率的塑料填料用作生物膜附著物,在池底設置塑料曝氣頭等,是一種出現于上世紀七十年代的新型高效的生物反應器,其處理規模可大可小,適應水質濃度范圍較寬,用于低濃度污水處理時具有較強優勢,而用于高濃度污水處理時則不及活性污泥法。其大弱點是主要材料只能采用塑料做成,這在長年連續運行淹沒在污水中的場合對其使用壽命不必懷疑,而對蕃茄醬污水處理這強季節性,運行期短而閑置期長,以及特殊的環境與氣候條件,則同樣存在著不耐低溫、老化快、易脆裂、使用壽命多兩年的弊病,且同樣存在維護作業量大、費用高的問題。再者,如填料在運行期間出現斷裂破碎,這些斷絲、碎片將隨污水排走,漂入河溝灌入農田,將會造成大面積的“白色污染”,后果將比污水直排更嚴重。該方法亦不可取!

厭氧氨氧化工藝:厭氧氨氧化工藝是由荷蘭Delft理工大學根據厭氧氨氧化原理研究開發的一種新型污水生物脫氮工藝。在此基礎上發展出了多種生物脫氮工藝,如CANON、OLAND等。由于厭氧氨氧化過程是自養的,因此不需要另加COD來支持反硝化作用,與常規脫氮工藝相比可節約100%的碳源。而且如果把厭氧氨氧化過程與一個前置的硝化過程結合在一起,那么硝化過程只需要將部分NH4+氧化為NO2–N,這樣的短程硝化可比全程硝化節省62.5%的供氧量和50%的耗堿量。
生物膜技術:生物膜法是分散生活污水處理主要應用的一種人工處理技術,包括厭氧和好氧生物膜兩種。厭氧或好氧微生物附著在載體表面,形成生物膜來吸附、降解污水中的污染物,達到凈化目的。這種方法設備簡單、運行成本較低,處理效率高。反應器一般由填料、布水裝置和排水系統三部分組成,采用的填料有無機類和有機類。目前,新型的生物膜反應器和固定化微生物技術也得到了廣泛的研究。MBR(膜生物反應器)技術就是其中一種。

也包括的生物曝氣生物濾池:簡稱BAF,是集生物膜法與活性污泥法兩者優點于一身的第3代生物濾池。BAF具有去除有機物、有害物質、脫氮、除磷的作用;占地面積小、基建投資少、能耗及運行成本低。
雙膜式太陽能技術:該種技術是運用生物膜和纖維膜的雙模反應系統,運用鼓風機和抽水泵將陽光通過太陽能板進行轉化,再經過系列運行,凈化生活污水。適用于日照量充足的南方地區,污連續陰雨天則需要運用電進行運作。雖然這種技術較為新穎,但是在特定項目中已經有所使用,優勢在于能夠節約能源,并降低大量的運行費用。地埋A/O-人工濕地技術:是在常規生化處理基礎上增設人工濕地系統進行深度處理。人工濕地系統是人為的在有一定長寬比和底面坡度的洼地上用土壤和填料(如礫石等)  混合組成填料床,使污水在床體的填料縫隙中流動或在床體表面流動,并在床體表面種植性能好、成活率高、抗水性強、生長周期長、美觀及具有經濟價值的水生植物(如蘆葦,蒲草和美人蕉等)  ,形成一個“基質—微生物—植物”的復合生態系統,并利用這種復合生態系統*的凈化功能進行水質高效凈化。適用于地勢條件易于集水污水并能通過自流出水的且規模適中的村莊,處理規模20~200  t/天。工藝參數: 缺氧池停留時間不小于4 h,好氧池停留時間不小于6 h,污泥清理周期180 天,人工濕地水力負荷0. 5 ~1. 0 m3/(m2˙d) 。
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地埋A/O-生態塘技術:一種常規生化處理后增加生態塘處理工藝。生態塘亦稱氧化塘或穩定塘,是一種利用天然凈化能力對污水進行處理的構筑物的總稱。其凈化過程與自然水體的自凈過程相似,通常是將土地進行適當的人工修整,建成池塘,并設置圍堤和防滲層,依靠塘內生長的微生物來處理污水。生物塘是以太陽能為初始能量,通過在塘中種植水生植物,進行水產和水禽養殖,形成人工生態系統,在太陽能(日光輻射提供能量)  作為初始能量的推動下,通過生物塘中多條食物鏈的物質遷移、轉化和能量的逐級傳遞、轉化,將進入塘中污水的有機污染物進行降解和轉化,后不僅去除了污染物,而且以水生植物和水產、水禽的形式作為資源回收,凈化的污水也可作為再生資源予以回收再用,使污水處理與利用結合起來,實現污水處理資源化。該技術適用于擁有自然池塘或閑置溝渠,地勢條件易于收集污水,并能通過自流出水的且規模適中的村莊,處理規模20~200t/天。工藝參數:  缺氧池停留時間不小于4 h,好氧池停留時間不小于6 h,生態塘停留時間不小于24 h,污泥清理周期180天。

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。

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