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3立方的生活污水處理設備尺寸設計

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更新時間:2019-12-26 10:40:20瀏覽次數:181次

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出水管口徑 定制mm 處理量 0-1000m3/h
額定電壓 380v 加工定制
進水管口徑 定制mm 流量計規格 定制m3/h
3立方的生活污水處理設備尺寸設計
2、接觸氧化床的作用原理
1)、吸附作用:好氧微生物在填料上生長繁殖過程中相互部結形成表面積較大的、濃度較高的生物膜,可以大量吸附水中大部分的有機污染物,使污染物濃度降低;

3立方的生活污水處理設備尺寸設計

地埋式污水處理設備是一種模塊化的高效污水生物處理設備,是一種以生物膜為凈化主體的污水生物處理系統,充分發揮了厭氧生物濾池、接觸氧化床等生物膜反應器具有的生物密度大、耐污能力強、動力消耗低、操作運行穩定、維護方便的特點,地埋式污水處理設備工藝完善效果好!具體分析介紹如下。
1、厭氧生物濾池的作用原理
  1)、過濾作用:填料截留過濾進水中的大的顆粒物和懸浮物;
  2)、水解作用:厭氧微生物可以將大分子的不溶性的物質水解轉化為小分子的可溶性的物質;
  3)、吸收作用:厭氧微生物吸附、吸收水中的有機污染物,一部分用于自身的生長繁殖,一部分以沼氣的形式通過U型水封出;
  4)、脫氮作用:將接觸氧化床出水回流至厭氧濾池,厭氧微生物中的反硝化菌可以利用回流水中的硝態氮并將其轉化為氮氣,以去除污水中的氮物質。
  農村污水經厭氧濾池處理后,降低了懸浮物、有機污染物以及氮的濃度,也降低了后續的接觸氧化床的負荷。
2、接觸氧化床的作用原理
  1)、吸附作用:好氧微生物在填料上生長繁殖過程中相互部結形成表面積較大的、濃度較高的生物膜,可以大量吸附水中大部分的有機污染物,使污染物濃度降低;
  2)、攝取、分解作用:在向反應器內不斷通空氣的情況下,好氧微生物可以將吸附的有機污染物作為營養物質攝體內,進行代謝,一部分用于自身的生長繁殖,一部分轉化為二氧化碳和水。
接觸氧化床使農村污水中的有機污染物濃度進一步降低,出水CODcr、BOD5去除率達到80%以上,可以達到國家污水排放二級標準。
3、沉淀池的工作原理
  1)、利用重力作用使接觸氧化床出水中比重大于水的懸浮污泥下沉至池底,從而使之從水中去除,保證較好的出水水質;
  2)、沉降至底部的污泥并自動返回至接觸氧化床,以維持接觸氧化床的污泥濃度。
4、消毒池 通過采用固體氯對出水進行消毒,可有效殺死水中的細菌、大腸桿菌、病毒等致病微生物,處理后的水清亮透明,無臭味,細菌數和大腸桿菌數均可符合國家污水排放標準。
北極星水處理網訊:生活污水處理工藝目前已相當成熟,其核心技術為活性污泥法或生物膜法,都屬于二級處理范疇。生物處理的原理是通過生物作用,尤其是微生物的作用,完成有機物的分解和生物體的合成,將有機污染物轉變成無害的氣體產物(CO2)、液體產物(水)以及富含有機物的固體產物(微生物群體或稱生物污泥)。多余的生物污泥在沉淀池中經沉淀池固液分離,從凈化后的污水中除去。根據污水的水量、水質和出水要求及當地的實際情況,選用合理的污水處理工藝,這對污水處理的正常運行、處理費用具有決定性的作用。下面,我們對生活污水處理常規工藝A/O、A2/O及SBR進行對比分析。

A/O工藝

A/O工藝法,也叫厭氧好氧工藝法,主要用于水處理方面。A就是厭氧段,主要用于脫氮除磷;O就是好氧段,主要用于去除水中的有機物。它除了可去除廢水中的有機污染物外,還可同時去除氮、磷,對于高濃度有機廢水及難降解廢水,在好氧段前設置水解酸化段,可顯著提高廢水可生化性。

工藝特征:

A/O工藝將前段缺氧段和后段好氧段串聯在一起,A段DO不大于0.2mg/L,O段DO=2~4mg/L。在缺氧段異養菌將污水中的淀粉、纖維、碳水化合物等懸浮污染物和可溶性有機物水解為有機酸,使大分子有機物分解為小分子有機物,不溶性的有機物轉化成可溶性有機物,當這些經缺氧水解的產物進入好氧池進行好氧處理時,可提高污水的可生化性及氧的效率;在缺氧段,異養菌將蛋白質、脂肪等污染物進行氨化(有機鏈上的N或氨基酸中的氨基)游離出氨(NH3、NH4+),在充足供氧條件下,自養菌的硝化作用將NH3-N(NH4+)氧化為NO3-,通過回流控制返回至A池,在缺氧條件下,異氧菌的反硝化作用將NO3-還原為分子態氮(N2)完成C、N、O在生態中的循環,實現污水無害化處理。

優點:

(1)效率高。該工藝對廢水中的有機物,氨氮等均有較高的去除效果。當總停留時間大于54h,經生物脫氮后的出水再經過混凝沉淀,可將COD值降至100mg/L以下,其他指標也達到排放標準,總氮去除率在70%以上。

(2)流程簡單,投資省,操作費用低。該工藝是以廢水中的有機物作為反硝化的碳源,故不需要再另加甲醇等昂貴的碳源。尤其,在蒸氨塔設置有脫固定氨的裝置后,碳氮比有所提高,在反硝化過程中產生的堿度相應地降低了硝化過程需要的堿耗。

(3)缺氧反硝化過程對污染物具有較高的降解效率。如COD、BOD5和SCN-在缺氧段中去除率在67%、38%、59%,酚和有機物的去除率分別為62%和36%,故反硝化反應是為經濟的節能型降解過程。

(4)容積負荷高。由于硝化階段采用了強化生化,反硝化階段又采用了高濃度污泥的膜技術,有效地提高了硝化及反硝化的污泥濃度,與國外同類工藝相比,具有較高的容積負荷。

(5)缺氧/好氧工藝的耐負荷沖擊能力強。當進水水質波動較大或污染物濃度較高時,本工藝均能維持正常運行,故操作管理也很簡單。通過以上流程的比較,不難看出,生物脫氮工藝本身就是脫氮的同時,也降解酚、氰、COD等有機物。結合水量、水質特點,我們*采用缺氧/好氧(A/O)的生物脫氮(內循環)工藝流程,使污水處理裝置不但能達到脫氮的要求,而且其它指標也達到排放標準。

缺點:
(1)由于沒有獨立的污泥回流系統,從而不能培養出具有*功能的污泥,難降解物質的降解率較低。
(2)若要提高脫氮效率,必須加大內循環比,因而加大了運行費用。另外,內循環液來自曝氣池,含有一定的DO,使A段難以保持理想的缺氧狀態,影響反硝化效果,脫氮率很難達到90%。

(3)影響因素

水力停留時間(硝化段>6h,反硝化段<2h)污泥濃度MLSS(>3000mg/L)污泥齡(>30d)N/MLSS負荷率(<0.03)進水總氮濃度(<30mg/L)。

3立方的生活污水處理設備尺寸設計

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