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5噸的生活污水處理設備生產工藝

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更新時間:2019-12-30 09:40:01瀏覽次數:172次

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5噸的生活污水處理設備生產工藝
地埋式污水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。一般埋于地下,設備上面的地表可作為綠化或其他用地等。那么或許很多細心的小伙伴會問,地埋式污水處理設備既然是要埋在地下,那么埋它的基坑該怎么處理呢?下面我們就來看一看:

5噸的生活污水處理設備生產工藝

地埋式污水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。一般埋于地下,設備上面的地表可作為綠化或其他用地等。那么或許很多細心的小伙伴會問,地埋式污水處理設備既然是要埋在地下,那么埋它的基坑該怎么處理呢?下面我們就來看一看:
1、根據地埋式污水處理設備型號的大小,必須進行放坡,放坡大小根據土質情況及產品頂部以上的覆土厚度,放坡角度為30°-50°。
2、挖槽深度及污水管道相連接的進出水口標高,在計算標高時,要預留槽底200mm鋪砂尺寸;挖出的土堆放在距槽坑四周5米以外,防止土的側壓造成塌方,另外也給吊裝預留工作場地。
3、無地下水時,對基礎進行夯實、鋪砂,根據示意圖及要求進行基礎處理。
4、遇有地下水時應首先對地下水排除,根據示意圖尺寸及要求進行基礎處理,基層夯實,后進行鋪砂。鋪砂200mm并找平,砂內不允許有尖角、石塊等雜物。
5、在遇有地下水為較高的地區,可采用提高降水挖槽,也可采用明降水挖槽。采用明降水挖槽時,必須做好施工前的準備工作。
地埋式生活污水處理設備的優勢是什么?地理式工業污水處理設備等產品相比普通污水處理產品具有自己的優勢。
采用新型彈性立體填料,比表面積大,微生物易掛膜,脫膜,在同樣較多的有機物負荷條件下,地埋式生活污水處理設備對有機物等難溶物質去除率高,能提高空氣中的氧在水中的一定溶解度。
整個地埋式生活污水處理設備系統配有全自動電氣控制智能系統和設備故障報警系統,運行安全可靠,平時一般不需要固定的工作人員管理,只需適時地對設備進行全面維護和保養,簡單、方便。
把這些參數和給定的條件代入到水解動力學方程中,可以得到停留水解停留時間:

T=13.44h

這對于水解和后續階段處于一個反應器中厭氧處理單元來說是一個很短的時間,在實際工程中也*可以實現。如果有條件的地方我們可以適當提高廢水的反應溫度,這樣反應時間還會大大縮短。而且一般對于城市污水來說,長的排水管網和廢水中本生的生物多樣性,所以當廢水流到廢水處理場時,這個過程也在很大程度上完成,到目前為止還沒有看到關于水解作為生活污水厭氧反應的限速報道。

發酵酸化反應

發酵可以被定義為有機化合物既作為電子受體也作為電子供體的生物降解過程,在此過程中有機物被轉化成以揮發性脂肪酸為主的末端產物。

酸化過程是由大量的、多種多樣的發酵細菌來完成的,在這些細菌中大部分是專性厭氧菌,只有1%是兼性厭氧菌,但正是這1%的兼性菌在反應器受到氧氣的沖擊時,能迅速消耗掉這些氧氣,保持廢水低的氧化還原電位,同時也保護了產甲烷菌的運行條件。

酸化過程的底物取決于厭氧降解的條件、底物種類和參與酸化的微生物種群。對于一個穩態的反應器來說,乙酸、二氧化碳、氫氣則是酸化反應的主要產物。這些都是產甲烷階段所需要的底物。

在這個階段產生兩種重要的厭氧反應是否正常的底物就是揮發性脂肪酸(VFA)和氨氮。VFA過高會使廢水的PH下降,逐漸影響到產甲烷菌的正常進行,使產氣量減小,同時整個反應的自然堿度也會較少,系統平衡PH的能力減弱,整個反應會形成惡性循環,使得整個反應器終失敗。氨氮它起到一個平衡的作用,一方面,它能夠中和一部分VFA,使廢水PH具有更大的緩沖能力,同時又給生物體合成自生生長需要的營養物質,但過高的氨氮會給微生物帶來毒性,廢水中的氨氮主要是由于蛋白質的分解帶來的,典型的生活污水中含有20-50mg/l左右的氨氮,這個范圍是厭氧微生物非常理想的范圍。

另外一個重要指標就是廢水中氫氣的濃度,以含碳17的脂肪酸降解為例:

CH3(CH2)15COO-+14H2O—>7CH3COO-+CH3CH2COO-+7H++14

脂肪酸的降解都會產生大量的氫氣,如果要使上述反應得以正常進行,必須在下一反應中消耗掉足夠的氫氣,來維持這一反應的平衡。如果廢水的氫氣指標過高,表明廢水的產甲烷反應已經受到嚴重抑制,需要進行修復,一般來說氫氣濃度升高是伴隨PH指標降低的,所以不難監測到廢水中氫氣的變化情況,但廢水本身有一定的緩沖能力,所以*通過PH下降來判斷氫氣濃度的變化有一定的滯后性,所以通過監測廢水中氫氣濃度的變化是對整個反應器反應狀態一個快捷的表現形式。

產乙酸反應

發酵階段的產物揮發性脂肪酸VFA在產乙酸階段進一步降解成乙酸,其常用反應式如以下幾種:

CH3CHOHCOO-+2H2O—>CH3COO-+HCO3-+H++2H2ΔG’0=-4.2KJ/MOL

CH3CH2OH+H2O->CH3COO-+H++2H2OΔG’0=9.6KJ/MOL

CH3CH2CH2COO-+2H2O->2CH3COO-+H++2H2ΔG’0=48.1KJ/MOL

CH3CH2COO-+3H2O->CH3COO-+HCO3-+H++3H2ΔG’0=76.1KJ/MOL

4CH3OH+2CO2->3CH3COO-+2H2OΔG’0=-2.9KJ/MOL

2HCO3-+4H2+H+->CH3COO-+4H2OΔG’0=-70.3KJ/MOL

從上面的反應方程式可以看出,乙醇、丁酸和丙酸不會被降解,但由于后續反應中氫的消耗,使得反應能夠向右進行,在一階段,氫的平衡顯得更加重要,同時后續的產甲烷過程為這一階段的轉化提供能量。實際上這一階段和前面的發酵階段都是由同一類細菌完成,都在細菌體內進行,并且產物排放到水體中,界限并沒有十分清楚,在設計反應器時,沒有足夠的理由把他們分開。

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