WSZ-AO-1m3/h地埋式一体化污水处理设备

    WSZ-AO-1m3/h地埋式一体化污水处理设备

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    地埋式一体化污水处理设备几种常见的脱氮法
    1、传统生物脱氮法
    传统生物脱氮技术是通过氨化、硝化、反硝化以及同化作用来完成。传统生物脱氮的工艺成熟,脱氮效果较好。但存在工艺流程长、占地多、常需外加碳源、能耗大、成本高等缺点。
    2、氨吹脱法
    包括蒸汽吹脱法和空气吹脱法,其机理是将废水调至碱性,然后在吹脱塔中通入空气或蒸汽,经过气液接触将废水中的游离氨吹脱出来。此法工艺简单,效果稳定,适用性强,投资较低。但能耗大,有二次污染。
    3、离子交换法
    离子交换法实际上是利用不溶性离子化合物(离子交换剂)上的可交换离子与溶液中的其它同性离子(NH4+)发生交换反应,从而将废水中的NH4+牢固地吸附在离子交换剂表面,达到脱除氨氮的目的。虽然离子交换法去除废水中的氨氮取得了一定的效果,但树脂用量大、再生难.
    4、折点氯化法
    折点氯化法是投加过量的氯或次氯酸钠,使废水中的氨氮氧化成氮气的化学脱氮工艺。该方法的处理效率可达到90% ~**,处理效果稳定,不受水温影响。但运行费用高,副产物氯胺和氯代物会造成二次污染。
    5、磷酸铵镁沉淀法
    向含氨氮废水中投加Mg2+和PO43-,三者反应生成MgNH4PO4˙6H2O(简称MAP)沉淀。此法工艺简单,操作简便,反应快,影响因素少,能充分回收氨实现废水资源化。该方法的主要局限性在于沉淀药剂用量较大,从而致使处理成本较高,沉淀产物MAP的用途有待进一步开发与推广。

    地埋式一体化污水处理设备MBR工艺
    SBR-MBR工艺有进水、厌氧、好氧、沉淀五个系统,SBR和MBR的工作方式为生物脱磷除氮提供条件,还可以根据处理不同废水的需要进行控制,利用膜分离排水,提高废水的净化效率,还节省了时间。污水处理方法可根据水质类型分为物理处理法、生物处理法、污水处理产生的污泥处置及化学处理法,还可根据处理程度分为一级处理、二级处理及三级处理等工艺流程。城市污水的物理处理方法是利用物理作用分离和去除污水中污染物质的方法。常用方法有筛滤截留、重力分离、离心分离等,相应处理设备主要有格栅、沉砂池、沉淀池及离心机氧其中沉淀池同城镇给水处理中的沉淀池。
    生物处理法是利用微生物的代谢作用,去除污水中物质的方法。常用的有活性污泥法、生物膜法等,还有氧化塘及污水土地处理法。化学处理法在城市污水处理中使用较少,一般涉及城市给水处理中的其他化学方法如中和氧化还原、离子交换、电解主要用于工业废水处理,很少用于城市污水处理。污泥需处理才能防止二次污染,其处置方法常有浓缩、厌氧消化、脱水及热处理等。
    一级处理主要针对水中悬浮物质,常采用物理的方法,经过一级处理后,污水悬浮物去除可达40%左右,附着于悬浮物的物也可去除30%左右;二级处理主要去除污水中呈胶体和溶解状态的污染物质。通常采用的方法是微生物处理法,具体方式有活性污泥法和生物膜法。生物处理就是利用微生物分解氧化物的这一功能,并采取一定的人工措施,创造有利于微生物生长、繁殖的环境,使微生物大量繁殖,以提高其分解氧化物效率。
    污水经过一级处理以后,已经去除了漂浮物和部分悬浮物,BOD5的去除率约25%~30%。经过二级处理后,BOD5去除率可达90%以上,二沉池出水能达标排放。活性污泥处理系统,在当前污水处理领域,是应用为广泛的处理技术之一,曝气池是其反应器。污水与污泥在曝气池中混合,污泥中的微生物将污水中复杂的物降解,并用释放出的能量来实现微生物本身的繁殖和运动等。
    地埋式一体化污水处理设备操作方案
        通过对处理对象的深入研究,依据可行性强、节约资金的基本原则,可以确定具体中试方案: 水解酸处理———对氧化沟进行改良———进入沉淀池处理。将试验装置的流量设定为每小时100L,进入装置的水源来自沉砂池流出的水,污泥来自处理厂内部各种构筑物的残留物。
        研究中试结果的目的包括: 确定各种技术方案的优势和缺陷; 选取合适的阶段性设计参数,并确定合理的药物投放含量,为下一步的设计方式提供科学根据; 比较不同工艺设计方式的资金消耗,综合衡量方案的可行性与经济性; 依据分析结果,选择适合本次处理的工艺设计方式。
    地埋式一体化污水处理设备操作步骤
        步是对污水进行预先处理。为了确保这一处理步骤的顺利进行,并实现理想的处理效益,应当对污水进行预先处理,提高废水的可生化特性。建议选择水解酸化的处理方式,因为这种方式可以借助厌氧的微生物,来分泌出一种酶物质,加速大分子的污染物质向小分子的物质转变,提升污水的降解几率,加强可生化性。这种工艺流程有效利用了某些厌氧物质的化学反应,缩短了水解过程和酸化过程的时间。用来进行水解处理和酸化处理的细菌,基本是厌氧型和兼氧型的细菌。因此,这种化学反应所需要的氧气含量低,能够节约资源,且对于负荷的承受能力较强。
        第二步是采用生化方式进一步处理。二级生化处理过程的主要任务,是去除较多的COD。因此,强化生化处理是处理流程的重要部分。对于这种技术的模拟,目标是对技术方案进行比较,并选择合适的一种方案。
        种方案是在处理池中加入生物性质的助剂,如功能特殊的菌种或这些细菌产生的蛋白酶物质。生物性质的助剂已经被推广采用,其处理成效明显。例如: 某造纸厂排放的污水,在加入助剂之前,去除COD 的含量仅达到了60%; 但是在加入了助剂之后,可以除掉约为75%的COD。
        *二种方案是加入活性的炭物质。对于近似处理厂的调查显示: 废水的可生化特征不显着,微生物不能取得容易被降解的碳物质,因此,微生物的繁殖会被抑制,生物含量会下降,水池中污泥的含量低,难以满足要求。基于这样的考虑,可以在处理池中加入特定量的活性炭物质,用来去除污染物中的物,并作为微生物附着的载体。充足的反应时间,可以确保生化降解过程在炭物质的缝隙中实现,降解一些成分多样的物,产生出针对性强的特殊菌种。
        第三步是深度处理造纸废水。这种处理的目标,是除掉废水的色度,并对残留的COD 进行进一步去除。通常情况下,可以遵循混凝沉淀———消毒———过滤的处理流程。




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