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咸寧一體化污水處理設備公司

簡要描述:

咸寧一體化污水處理設備公司污泥性能好,處理能力強
由于ASBR出水時容易將沉淀性能不好的污泥隨水排出,而將沉淀性能較好的污泥保留下來,所以系統中的污泥整體沉降性能較好。同時,顆粒化過程較短,大大提高了處理廢水的能力。

產品時間:2024-09-09

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咸寧一體化污水處理設備公司

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污水設備主要產品:一體化污水處理設備、地埋式污水處理設備、生活污水處理設備、醫院污水處理設備、牙科診所污水處理設備、口腔診所污水處理設備、農村污水處理設備、微動力污水處理設備、玻璃鋼污水處理設備、小型醫療污水處理設備、污水處理一體機等。

 SBR地埋式污水處理設施工藝 
地埋式SBR工藝普遍用于處理小區生活污水。污水經格柵去除較大懸浮顆粒物后流入集水井,均勻水質后由提升泵輸送至SBR反應池,有機物經好氧微生物的吸附、分解被降解為無機鹽、水和二氧化碳。產生的剩余污泥經污泥消化池消化后由吸糞車抽走外運處理。該工藝與傳統SBR工藝的區別在于潷水器采用動力提升式,而非傳統的重力流;剩余污泥采用潛污泵輸送至污泥消化池;曝氣機采用潛水曝氣機,進氣管設有電控閥門。整個工藝結構簡單,布置緊湊,節省占地,投資運行費用低,無需調節池和二沉池,不易發生污泥膨脹。出水能達到《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)中的一級排放標準。 


一體化生物濾池地埋式污水處理設施工藝   
2008年,東南大學的曹大偉等人開發了一套地埋式一體化生物濾池工藝。其主體為一體化結構,由缺氧池、生物濾池和沉淀池三部分組成。污水進入缺氧池后,沿折流板形成推流,出水通過半管式溢流布水器自流進入生物濾池。生物濾池通過拔風管進行自然通風,利用兩級濺水盤強化充氧效果。出水流入沉淀池進行固液分離,上清液部分回流至缺氧池,其余排出體系。出水水質達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級標準。
地埋式污水處理設施技術工藝成熟、占地省、處理效果好、適用范圍廣,是城市污水處理系統的有益補充,為小型分散污染源生活污水的處理提供了新的途徑。但同時從實際應用情況來看,該技術還存在一些不足,比如投資運行費用較高、缺少應急排放措施、設備使用壽命短等等。如能在這些問題上通過相應技術措施加以突破的話,地埋式生活污水處理技術將具更良好的推廣應用前景。
1、整個設備處理系統配有全自動電氣控制系統和設備故障報警系統,運行安全可靠,平時一般不需要專人管理,只需適時地對設備進行維護和保養。
2、地埋式污水處理設施埋設于地表以下,設備上面的地表可作為綠化或其他用地,不需要建房及采暖、保溫。


3、生化池采用生物接觸氧化法,其填料的體積負荷比較低,微生物處于自身氧化階段,產泥量少,僅需三個月(90天)以上排一次泥(用糞車抽吸或脫水成泥餅外運)。
4、該地埋式生活污水處理設備的除臭方式除采用常規高空排氣,另配有土壤脫臭措施。
5、二級生物接觸氧化處理工藝均采用推流式生物接觸氧化,其處理效果優于*混合式或二級串聯*混合式生物接觸氧化池。并比活性污泥池體積小,對水質的適應性強,耐沖擊負荷性能好,出水水質穩定,不會產生污泥膨脹。池中采用新型彈性立體填料,比表面積大,微生物易掛膜,脫膜,在同樣有機物負荷條件下,對有機物去除率高,能提高空氣中的氧在水中溶解度。
污水處理所產生的污泥具有較高的含水量,由于水分與污泥顆粒結合的特性,采用機械方法脫除具有一定的限制,污泥中的有機質含量、灰分比例特別是蓄凝劑的添加量對于終含固率有著重要影響。一般來說,采用機械脫水可以獲得20%-30%的含固率,所形成的污泥也被稱為泥餅。泥餅的含水率仍然較高,具有流體性質,其處置難度和成本仍然較高,因此有必要進一步減量。 此時,在自然風干之外,只有通過輸入熱量形成蒸發,才能夠實現大規模減量。采用熱量進行干燥的處理就是熱干化。就我國而言,目前業界 污泥深度脫水技術大致呈現以下幾種方法:
(1)熱力污泥深度脫水技術
熱力脫水一般采用蒸汽、煙氣或其它熱源,它不是一般意義的烘干。常用設備為漿葉機、套筒機或流化床等,也有以造粒或噴霧形式提高熱效率。由于熱力脫水必須依賴熱源制熱或余熱利用,但由于存在使用蒸汽不經濟,利用鍋爐煙道氣影響系統穩定,建設獨立熱源代價大,利用余熱須改動原有工藝設施等因素,再者,干化后要資源化利用,且不能因脫水而破壞污泥原賦有的熱值。因此,從某種意義上講,熱力干化是以熱能置換,是“以熱換熱”,出現嚴重的熱平衡負效應,但其結果是“以大置小、得不償失”。
(2)常規機械壓力的污泥深度脫水技術
目前污泥脫水工藝以機械脫水為主,主要有:真空吸濾法、離心法和壓濾法。主要的機械設備有:轉鼓式真空過濾機、轉桶式離心機、板框壓濾、帶式壓濾脫水、螺旋壓榨脫水等。這類型脫水機械脫去的僅是污泥中自由間隙水,雖經脫水,污泥水份仍有75%~85%左右。
(3)熱力和機械壓力一體化的污泥深度脫水技術
它是采用一種低溫熱源把污泥加熱至150度-180度,然后以螺旋壓榨予以脫水,如日本推出的“FKC”機。這種設備仍然需要依賴一個熱源,而且這種特殊螺旋壓榨機構造復雜、價格昂貴,更換部件的代價很大;同時,它的生產效率較低。因此,業內采用不多,難以成為一種選型“熱點”。

厭氧序批式反應器是20世紀90年代美國Iowa州立大學RidRDague教授提出并發展起來的一種新型高效厭氧反應器,它能使污泥在反應器內的停留時間SRT大大延長,增加反應的污泥濃度,并能夠進行充分的泥水混合,從而提高了厭氧污泥的處理能力,越來越受到各國學者的關注。
ASBR的基本操作
厭氧序批式反應器的操作過程包括進水、反應、沉淀、排水4個階段。也有設置空轉階段,系指本周起出水結束到下一周期進水開始質檢的時間間隔,可根據具體水質及處理要去進行取舍。

進水階段:廢水進入ASBR反應器,同時由生物氣、液體再循環攪拌或機械進行攪拌,基質濃度迅速增加,根據Monod動力學方程,微生物代謝速率也相應增大,直到進水完畢達到大值。進水體積由下列因素決定:設計的HRT、有機負荷OLR及預料的污泥床沉降特性等。
反應階段:該階段是有機物轉化為生物氣的關鍵步驟,所需時間由下列參數決定:基質特征及濃度,要求的出水質量、污泥的濃度,反應的環境溫度等,其中攪拌對COD去除率及甲烷產量的影響,在顆粒成長過程中的有重要作用。
沉淀階段:停止攪拌,讓生物團在禁止的條件下沉降,形成低懸浮固體的上清液。反應器此時變成澄清器,沉降時間可根據生物團的沉降特性確定,典型時間在10~30min間變化,沉降時間不能過長,否則因生物氣繼續產出會造成沉降顆粒重新懸浮。混合液懸浮固體濃度(MLSS)、進料量與生物團量之比(F/M)是影響生物團沉降速率及排除液清澈程度的重要可變因素。
排水階段:充分的液固分離完成后,將上清液排出,排水體積等于進水體積。排水時間由每次循環排水的總體積和排水速率決定。排水結束后,反應器將進入下一個循環,對于的生物團定期排出。

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