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鹽城金澤供水設備有限公司
汕頭一體化污水處理設備材料
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。
汕頭一體化污水處理設備材料
保護環境,人人有責。城市化水平越來越高,隨著而來的環境問題也日漸嚴重。現在幾乎家家都有汽車,每每出行,汽車尾氣排放過多,還有為了追求效益,一些工廠肆意排放不經處理的污水,使得水污染越來越嚴重。
地球是我們賴以生存的家園,不論是空氣還是水源對我們都至關重要。水是生命之源,人們可以幾天不吃飯,但是不能幾天不喝水。水是保證機體正常運行的基本。當然每個人都希望自己能夠呼吸新鮮的空氣,可是現在的環境卻令人失望。
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;
改進措施
GAIJINCUOSHI
針對上述A2/O工藝存在的問題,應對該工藝的設計和運行作如下改進:
(1)將回流污泥分二點加入,減少加入到厭氧段的回流污泥量,從而減少進入厭氧段的硝酸鹽和溶解氧。在保證總的污泥回流比為60%~*的情況下,一般到厭氧段的回流污泥比為10%,即可滿足磷的需要,而其余的回流污泥則回流到缺氧段以保證氮的需要。
(2)A2/O工藝系統中剩余污泥含磷量較高,在其消化過程中磷會重新釋放和溶出。同時由于剩余污泥沉淀性能較好,所以可取消消化池,直接經濃縮壓濾后作為肥料使用。
(3)在硝化好氧段,污泥負荷率應小于0.18kgBOD5/(kgMLSS·d),而在除磷厭氧段,污泥負荷率應在0.10kg BOD5/(kgMLSS·d)以上。
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。
汕頭一體化污水處理設備材料
普通Fenton法
H2O2在Fe2+的催化作用下分解產生·OH,其氧化電位達到2.8V,是除元素氟外較強的無機氧化劑,它通過電子轉移等途徑將有機物氧化分解成小分子。同時,Fe2+被氧化成Fe3+產生混凝沉淀,去除大量有機物。
可見,Fenton試劑在水處理中具有氧化和混凝兩種作用。Fenton試劑在黑暗中就能降解有機物,節省了設備投資,缺點是H2O2的利用率不高,不能充分礦化有機物。研究表明,利用Fe3+、Mn2+等均相催化劑和鐵粉、石墨、鐵、錳的氧化礦物等非均相催化劑同樣可使H2O2分解產生·OH,因其反應基本過程與Fenton試劑類似而稱之為類Fenton體系。
如用Fe3+代替Fe2+,由于Fe2+是即時產生的,減少了·OH被Fe2+還原的機會,可提高·OH的利用效率。若在Fenton體系中加入某些絡合劑(如C2O2-4、EDTA等),可增加對有機物的去除率。
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。
①水的消毒:臭氧是一種廣譜*殺菌劑,對各種致病菌及抵抗力較強的芽孢、病毒等都有比氯更好的殺滅效果,水經過臭氧消毒后,水的濁度、色度等物理、化學性狀都有明顯改善.化學需氧量(COD)一般能減少50~70%。用臭氧氧化處理法還可以去除苯并 (a)芘等致癌物質。
②去除水中酚、氰等污染物質:用臭氧法處理含酚、氰廢水實際需要的臭氧量和反應速度,與水中所含硫化物等污染物的量和水的pH值有關,因此應進行必要的預處理。把水中的酚氧化成為二氧化碳和水,臭氧需要量在理論上是酚含量的7.14倍。
第二步把氰酸鹽氧化為二氧化碳和氮,臭氧需要量在理論上是氰含量的4.61倍。臭氧氧化法通常是與活性污泥法聯合使用,先用活性污泥法去除大部分酚、氰等污染物,然后用臭氧氧化法處理。此外,臭氧還可分解廢水中的烷基苯磺酸鈉(ABS)、 蛋白質、氨基酸有機胺、木質素、腐殖質、環狀化合物及鏈式不飽和化合物等污染物。
(4)用于飲用水處理的PAM,其單體AM含量均應小于0.05%,PAM投加率一般均少于1mg/l,足以保證飲用水的安全性。我國許多以地面水為水源的凈水廠(特別是原水濁度較高的凈水廠)在用混凝劑的同時,適量投加PAM,將具有很大的經濟效益和社會效益。
(5)陽離子型PAM的價格較高(一般為陰離子價格的兩倍左右),而非離子型PAM溶解性較差,對這兩種類型PAM和無機混凝劑聯用時的凈水效果,有待進一步探討。
厭氧附著膜膨脹床
厭氧附著膜膨脹床(AAFEB)反應器是種新型高效的厭氧消化工藝,其床層在一定的膨脹率(10%~20%)下運行,使反應器內的傳質條件得到改善;且載體粒徑小,能為微生物的附著生長提供巨大的表面積,使反應器內保持較高的微生物濃度。
不同溫度和水力停留時間(HRT)下的運行特性,結果表明,處理石化廢水的效果好,在一定的溫度范圍內,升高溫度能提高反應器的有機負荷和去除效果。
1.3厭氧固定膜反應器
厭氧固定膜反應器中裝有固定填料,能截留和附著大量的厭氧微生物,在其作用下,進水中的有機物轉化為甲烷和二氧化碳等得以去除,具有微生物停留時間長、抗沖擊負荷能力強和運行管理方便等優點。
用單室和多室厭氧固定膜反應器處理未中和的酸性石油化工廢水,在有機負荷為20.4kg/(m3·d)時,多室反應器COD去除率達95%,產甲烷量為0.38m3/(m3·d)。在pH為2.5、有機負荷為21.7kg/(m3·d),HRT2.5d時,單室反應器COD去除率達95%,產甲烷量為0.45m3/(m3·d)。另外,他們還用上升流厭氧固定膜反應器進行類似研究,分析了有機負荷和溫度對反應的影響。
垃圾焚燒廠滲濾液的COD較高,直接采用好氧工藝則曝氣系統耗能過高,因此滲濾液原液應先經過厭氧反應器降低有機污染物濃度后再進行好氧工藝處理。滲濾液中的氨氮濃度一般在500~2500mg/L,因此好氧處理單元應選用脫氮負荷高、脫氮效果好的工藝。膜生化反應器(MBR)由于超濾對微生物*截留,使微生物的泥齡達到并且遠遠超過了硝化微生物生長所需的時間,并且可以繁殖、聚集達到*硝化所需的硝化微生物濃度,這樣使得廢水中的氨氮能夠*硝化,同樣污泥齡的延長以及高濃度的微生物也大大提高了對有機污染物的去除。
3、膜系統的選擇
膜系統的選擇受設計出水標準的影響,當出水僅需滿足《生活垃圾填埋場污染控制標準》(GB16889-2008)時,可以優先選擇納濾膜,濃縮液比例低,且由于納濾對一價離子的去除效果有限,濃縮液中的一價鹽含量較少,濃液可經過適當處理后回流至生化系統,無須擔心一價鹽累積的問題。
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。
通過活性水洗滌可以大大降低乳狀液界面膜強度,由于乳化液與誰層間的剪切和摩擦作用,使其界面膜破裂,促進液滴聚并,使其粒徑變大,加速油水分離。沉降分離室主要起進一步分離凈化的作用,油水分離器是設計的關鍵。
乳化水的粗粒化蒸發
利用油水對固體物質親和狀況的不同,常用親水憎油的固體物質制成各種蒸發裝置。用于油水分離的固態物質應具有良好的潤濕性。適合這種要求的材料有:陶瓷、木屑、纖維材料、核桃殼等。
例如大港油田的陶粒蒸發器,用陶粒作填料,當油水混合物流經陶粒層是,被迫不斷改變流速和方向,增加了水滴的碰撞聚結幾率,使小液滴快速聚結沉降。
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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