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處理量150噸的溶氣氣浮機廠家報價

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更新時間:2019-12-07 10:23:59瀏覽次數:315次

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加工定制 設備種類 溶氣氣浮機
處理量150噸的溶氣氣浮機廠家報價
接觸區浮渣面不平,局部冒出大氣泡或水流不穩定,應取下釋放器排除堵塞;分離區浮渣面不平,池面常見大氣泡破裂,則表明氣泡一與絮粒黏附不好,應檢查井對混凝系統進行調整;不合格出水返回集水井,合格出水進入后續處理系統。

處理量150噸的溶氣氣浮機廠家報價

溶氣氣浮機主要適用于處理低濁度、高色度、高有機含量、低含油量、低表面活性物質含量或富含藻類的污水。與其他類型的氣浮方式相比,具有水力負荷高、池體緊湊等優點。下面為大家介紹幾個使用平流式溶氣氣浮機需要了解的事項。
1、接觸區浮渣面不平,局部冒出大氣泡或水流不穩定,應取下釋放器排除堵塞;分離區浮渣面不平,池面常見大氣泡破裂,則表明氣泡一與絮粒黏附不好,應檢查井對混凝系統進行調整;不合格出水返回集水井,合格出水進入后續處理系統。
2、控制氣浮池出水調節管或可動堰板,將氣浮池水位穩定在積渣槽口以下5~10cm。待水位穩定后,用流量計、水表等設備測量處理水量,并用進出水問門進行調節,直至達到設計流量為止。
3、在運轉初期要不斷檢驗主要水質指標。不合格的出水應通過超越管直接水系統,或仍回至集水井。合格后,才進入后續處理構筑物或回用。
4、通過池面及觀察窗檢查氣浮池帶氣絮粒的上浮情況及浮渣的積厚情況。待浮渣積至5-8cm時,開動刮渣機進行刮渣。檢查能否刮渣浮渣,集渣槽溢流是否均勻,渣的流動是否有困難,刮渣機行車速度是否適當,出水水質是否受到影響。
為了提高厭氧反應系統的處理效率,人們成功地研究和開發了第二代厭氧反應器,例如厭氧濾池(AF)、升流式厭氧污泥床反應器(UASB)、厭氧流化床(AFB)和厭氧接觸膜膨脹床反應器(AAFEB)等。它們共同的特點就是可以將固體停留時間和水力停留時間相分離,這使得反應器內固體停留時間可以長達上百天,而水力停留時間可以從過去的幾十天縮短為幾天,甚至幾小時。在已經開發的這些高效厭氧處理系統中,UASB已廣泛用于實際生產中。

AF是美國斯坦福大學的兩位學者首先研制的。裝置中填滿了砂礫、卵石、塑料或纖維等,厭氧微生物附著在填料的巨大表面上,可維持較高的生物量和較少的SRT。一般采用上流式,在中溫條件下也可采用下流式。

有機廢水

UASB即上流式厭氧污泥床,是荷蘭農業大學幾名教授在AF基礎上發展起來的,其特點是反應器的上部設置1個氣、固、液三相分離器,混合液中的污泥能自動回到反應區以維持較多的生物量和較長的SRT,整個反應器由反應區和沉淀區兩部分組成。UASB具有很高的容積負荷率和污泥負荷率。

工作原理:廢水中的有機污染物在厭氧條件下經微生物降解,轉化成甲烷、二氧化碳等,所產氣體(沼氣)含甲烷大于60%,可作為能源再次利用,如用于鍋爐燃燒、發電等。這樣,既去除了有機污染物又回收了能源。

上流式厭氧污泥床反應器主體是內裝顆粒厭氧污泥的容器,在其上部設置的氣、液、固分離系統(即三相分離器),它可使反應器中保持較高活性及良好沉淀性能的厭氧微生物,工藝上較一般厭氧裝置的效率更高,同時還節省了投資與占地面積。其技術關鍵為三相分離器、布水系統及工藝條件,特別是形成顆粒污泥的工藝條件是UASB裝置發揮高效的技術關鍵。

有機廢水

使用UASB處理高濃度污廢水,UASB的容積負荷可高達10kg/m3˙d~50kg/m3˙d(好氧zui高為5kg/m3˙d~10kg/m3˙d),HRT可縮短為10h~12h,這與污泥床中保留有大量厭氧顆粒污泥是分不開的。厭氧顆粒污泥大多呈卵“,”形,直徑015mm~5mm,具有良好的沉降性和生物活性.UASB反應器中顆粒污泥的形成往往需要幾個月的時間,但向反應器中加入惰性載體、顆粒活性碳,及向碳水中加入甲醇都可以縮短顆粒的形成時間。

三相分離器分離效果的好壞也是決定UASB成功的關鍵。同時,人們在使用厭氧工藝過程中開發了水解(酸化)工藝。

水解酸化的目的是把廢水中的不溶物轉變為可溶物,將微生物難降解物質轉變為生物易降解物質。研究證實,厭氧消化過程中的水解酸化段,不但能降低CODcr,而且還可以提高廢水的可生化性,利用這一特點,人們設計并開發了多種類型的水解酸化反應器,在生活廢水、印染廢水、食品廢水、化工廢水等治理工作中發揮了重要作用,獲得了滿意的效果。

雖然第二代厭氧處理工藝在應用中取得了很大成功,但在進一步擴大其應用范圍時,仍然遇到了不少問題,迫使人們在此基礎上繼續進行研究和開發,這樣相繼開發了第三代和新型厭氧反應器。主要包括膨脹顆粒污泥床(EGSB)、厭氧內循環反應器(IC)、厭氧折流板反應器(ABR)等。

A-B工藝

A-B工藝即吸附—生物降解技術。70年代德國亞深工業大學的Boehnke教授提出了吸附—生物降解工藝。由A段和B段組成,2段串聯運行,不設初沉池,污水經預處理后,直接進入A段曝氣池,A段曝氣池排出的混合液在中間沉淀池進行泥水分離,A段曝氣池、中間沉淀池及其回流和排泥組成A段處理系統。中間沉淀池出水進入B段曝氣池繼續進行處理,B段曝氣池混合液排入二沉池進行泥水分離,B段曝氣池、二沉池及其回流和排泥組成B段處理系統。工藝流程如圖:

有機廢水

A-B工藝中的A段為高負荷(通常BOD5的負荷>2.0kgBOD5/kgMLSS˙d)的生物吸附段,利用活性污泥的吸附、絮凝作用將污水中的有機物吸附于活性污泥上對其進行降解,A段產生的大量污泥在中間沉淀池進行泥水分離,停留時間30~60min。

A段的微生物絕大部分是細菌(大腸桿菌群),其世代時間短(約為20min),繁殖速度快。A段可通過控制溶解氧含量,以好氧或兼氧方式運行,耗氧量負荷,污泥產率較高,沉降性能較好,污水經A段處理后可生化性有可能提高。B段以低負荷(BOD5的負<0.1-0.3kgBOD5/kgMLSS˙d)運行,停留時間2~4h,B段的微生物中原生動物和后生動物占較大的比例。

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