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榆林一體化污水處理設備作用

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更新時間:2019-03-13 08:26:31瀏覽次數:243次

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產品簡介

榆林一體化污水處理設備作用
一體化污水處理設備技術自80年代初引進我國以來,隨著污水處理要求的提高以及其應用與實踐,不斷得以革新和發展。總的看來,對該技術的研究主要集中在主體工藝的改進、工藝流程的優化組合和填料能的提高等方面,以進一步提高處理效率,減少能耗,突顯一體化污水處理設備的優勢。

詳細介紹

榆林一體化污水處理設備作用

  一體化污水處理設備,其特征在于:包括依次連接的厭氧池、缺氧池、好氧池和過濾沉淀池,厭氧池和缺氧池之間設有*隔板,缺氧池和好氧池之間設有第二隔板,好氧池和過濾沉淀池之間設有第三隔板;*隔板上端設有*過水孔洞,第二隔板下端設有第二過水孔洞,第三隔板上端設有第三過水孔洞,厭氧池的側壁底部連接有進水管,過濾沉淀池的側壁連接有出水管,缺氧池、好氧池和過濾沉淀池的內壁分別設有多個支撐凸起;

  曝氣系統,曝氣系統包括鼓風機、曝氣管和曝氣頭,鼓風機位于整個設備外部,其輸出端通過曝氣管與設于好氧池底部的曝氣頭連接,曝氣管的中部還連接有污泥氣提支管和硝化液氣提支管,且污泥氣提支管和硝化液氣提支管上均設有閥門

SBR法

SBR法處理屠宰廢水是一種較為經濟有效的方法,但由于屠宰廢水含有大量的油脂!血水,碳氮比和碳磷比大,氮磷相對不足,此時易產生油性泡沫而使污泥松散和指數增高,易出現高粘性膨脹而導致污泥流失問題。為獲得較高的脫氮效果,SBR工藝必須設有攪拌裝置,且不可避免存在污泥上浮現象。色度的去除效果并不理想,必須輔后處理工序,因此氣浮除油脂成為SBR法處理屠宰廢水時所必須的處理單元。廢水經過SBR法處理后,其中氨氮含量仍然很高,必要時可在該工序后輔以化學方法除去。

自控儀表

(1)施工安排

自控專業施工進度安排一般在工藝設備安裝中穿插進行,調試工作隨整個工藝管道設備的單體、聯動調試進行。此部分由專業隊伍進行安裝調試。

(2)施工要點

①自控儀表主要測試和控制液位、壓力、P H值、溶解氧、流量、管道開閉等主要參數。取源處比較分散,取源處的配管要盡量接近變送器和閥門處。

②電纜敷設中應注意強弱電分開。

③調整電動閥在開足、關嚴時能電動停止,并有正確指示,模擬反饋閥位與現場應*。

④注意取源點要選擇在水流較穩定處,即儀表前后直線段和部位要符合儀表使用說明書的要求。

榆林一體化污水處理設備作用

輻流式沉淀池

輻流式沉淀池內水流的流態為輻流型,因此,污水由中心或周邊進入沉淀池。

中心進水輻流式沉淀池的進水管懸吊在橋架下或埋設在池體地板混凝土中,污水首*入池體的中心管內,然后在進入沉淀池時,經過中心管周圍的整流板整流后均勻地向四周輻射流動,上清液經過設在沉淀池四周的出水堰溢流而出,污泥沉降到池底,有刮泥機或掛吸泥機掛到沉淀池中心的集泥斗,再用重力或泵抽吸排出。

周邊進水輻流式沉淀池進水渠布置在沉淀池四周,上清液經過設在沉淀池四周或中間的出水堰溢流而出,污泥的排出方式與中心進水輻流式沉淀池相同。

基本要求如下:

(1)進、出水的布置方式有中心進水周邊出水、周邊進水中心出水和周邊進水周邊出水三種形式。

(2)刮泥機的旋轉速度一般為1-3r/h,外周刮泥板的線速度不能超過3m/min,通常采用1.5m/min。

(3)周邊進水的輻流式沉淀池效率較高,與中心進水、周邊出水的輻流式沉淀池相比,表面負荷提高1倍左右。

由于本污水含有較高的BOD、COD且BOD/COD比值較高、可生化強,故生化污泥可直接培養,馴化。

1.將污水進入污水處理池內進行處理。

2.將活污泥分別投入酸化池和好氧池

5、3.開動風機,進行24小時連續曝氣。

4.加入適量的,葡萄糖(每組好氧箱各加20kg/天,根據現場實際測得)。

5.加入尿素適量4kg/天。上述進水加藥劑工作結束后,悶曝30分鐘,取水樣,化驗COD,沉降比鏡檢,此接種曝氣活化時間共需7天.

6、一周后再此投入活活污泥分別投入酸化池和好氧池重復上述過程再此投入適量的藥劑進行訓化,上述進水加藥劑工作結束后,悶曝30分鐘,取水樣,化驗COD,沉降比鏡檢,此接種曝氣活化時間共需7天。若鏡檢測生物相活,沉降比>5%,即可接入污水進行馴化、培菌。

第二階段

采用逐步增加廢水處理量的辦法,進行培菌,馴化工作,本階段用間斷水方法,每隔半天進廢水一次,換水體積1/2-4/5,逐步增加。

味廢氣處理的傳統方法有燃燒法、吸收法、吸附法、生物法、光催化法、低溫等離子法等。

1)燃燒法

燃燒法主要有根據燃燒的溫度及輔助介質不同又分為直接燃燒法和催化燃燒法兩種。

  催化燃燒法較適合于高濃度、小風量廢氣的凈化,在處理低濃度的廢氣時,由于要維持300~400℃的催化燃燒溫度,需借助于活性炭吸附等濃縮工藝來提高廢氣的燃燒熱值,但廢氣中的水氣、油污及顆粒物易引起活性炭吸附容量下降及催化劑中毒失活等問題,使得該方法的推廣和使用在一定程度上受到了限制。

1、一般認為懸浮固體少而溶解和易降解的有機物較多,特別是含低分子量的烴類、糖類和有機酸等容易發生絲狀菌膨脹,例如啤酒、食品、乳品、造紙廢水;

絲狀菌對高分子物質的水解能力弱,較難吸收不溶物質,對低分子有機物可直接作為能源加以利用,較有代表的絲狀菌是球衣菌屬,它能將葡萄糖、蔗糖、乳糖等糖類物質直接利用,當廢水中含有可溶有機物多時,易誘發絲狀菌膨脹,而不溶有機物作為去除對象的廢水則不易產生污泥膨脹。

Van等發現葡萄糖、乙酸鹽這些低分子可溶有機物容易引起污泥膨脹,而大分子淀粉不易引起污泥膨脹。

2、腐化的污水,還有大量硫化氫的污水,污水在下水管和初沉池等貯存設施中,停留時間過長,發生早起消化,使pH下降,產生利于絲狀菌攝取的低分子溶解有機物和硫化氫,引起硫代謝絲狀菌。但是硫化氫大部分是厭氧發酵中的副產物,而厭氧發酵會產生大量小分子有機酸,這些是污泥膨脹的主要原因。

3、一些厭氧裝置雖然出水含有大量硫化氫,但是揮發有機酸濃度很低時也不會發生污泥膨脹,當揮發有機酸達到一定濃度時,其中主要的低分子有機酸(乙酸、丙酸)易于降解,因此造成耗氧速率的增加,引起DO限制膨脹。

2)吸收法

利用污染物質的物理和化學性質,使用水或化學吸收液對廢氣進行吸收去除的方法。該方法在設計操作合理的情況下去除效率很高,運轉管理方便,但對設備及運行管理要求*,而且只有能溶解于吸收液或能與吸收液反應的污染物才能被有效去除。

3)吸附法

該方法是當污染物質通過裝有吸附劑(如活性炭、疏水分子篩等)的吸附塔時,利用該吸附劑對污染物的強吸附力,從而達到凈化廢氣的目的。該方法設備簡單,去除效果好,多用于凈化工藝的末級處理。該方法缺點是對高濃度廢氣處理效率低、占地面積大、氣阻大、吸附劑需經常更換或再生等缺點,而且吸附劑脫附后的氣體難于收集而終又排回大氣中,是一種不*的解決途徑。

  在系統氨氮濃度200mg/L時硝化菌就會被抑制,因此建議系統內氨氮濃度不高于150mg/L,在高氨污水處理中,由于進水氨氮濃度高,如果不注意,幾個周期下來氨氮濃度就會升高到一定程度,常常在A池高于200mg/L,因此在硝化菌培養過程中以及正常運行時,應始終維持系統出水氨氮濃度在工藝要求指標以內,保證從調試開始,系統即出合格水。結合以上幾種因素,我們在培養硝化菌時,應盡量創造其生長的有利條件,制定出方案。

  一體化污水處理設備是一款集厭氧、缺氧、好氧、二沉池、污泥池和清水消毒池于一體的新型污水處理設備,該設備是在傳統污水處理工藝的基礎上進行優化改良后的全新高效污水處理系統。它的工藝靈活多變,根據不同的污水處理要求,可以對厭氧區、缺氧和好氧區進行有針對的工藝組合,主要有厭氧缺氧好氧活污泥法、厭氧缺氧缺氧好氧活污泥法、缺氧厭氧缺氧好氧活污泥法等。


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