400吨每天一体化污水处理设备装置

    400吨每天一体化污水处理设备装置

    山东鲁盛环保水处理设备有限公司为客户提供的产品、技术和解决方案,帮助客户优化水处

    理及工艺系统整体性能,降低设备运行成本,延长设备使用寿命,提高产品质量,帮助企业节能减


    接触氧化池
    结构包括池体,填料,布水装置,曝气装置。工作原理为:在曝气池中设置填料,将其作为生物膜的载体。待处理的废水经充氧后以一定流速流经填料,与生物膜接触,生物膜与悬浮的活性污泥共同作用,达到净化废水的作用。
    接触氧化法是一种兼有活性污泥法和生物膜法特点的新的废水生化处理法。这种方法的主要设备是生物接触氧化滤池。在不透气的曝气池中装有焦炭、砾石、塑料蜂窝等填料,填料被水浸没,用鼓风机在填料底部曝气充氧,这种方式称为鼓风曝气;空气能自下而上,夹带待处理的废水,自由通过滤料部分到达地面,空气逸走后,废水则在滤料间格自上向下返回池底。活性污泥附在填料表面,不随水流动,因生物膜直接受到上升气流的强烈搅动,不断新,从而提高了净化效果。
    反应机理:在池内设置填料,池底曝气对污水进行充氧,并使池体内污水处于流动状态,以保证污水与污水中的填料充分接触,避免生物接触氧化池中存在污水与填料接触不均的缺陷。该法中微生物所需氧由鼓风曝气供给,生物膜生长至一定厚度后,填料壁的微生物会因缺氧而进行厌氧代谢,产生的气体及曝气形成的冲刷作用会造成生物膜的脱落,并促进新生物膜的生长,此时,脱落的生物膜将随出水流出池外。
    鲁盛环保生产的污水处理装置是医院、学校、工厂、变电站、农村、社区、风景区、光伏发电站等地**设备,用于处理各类生活、医院污水,用后可以达到一级A、B,二级等标准
    加深对厌氧微生物群落的理解
    要实现能量自给甚至能量盈余的污水厂,很大程度依赖于厌氧系统的应用。这需要对异养厌氧微生物群落有深入的认识,在此基础上把厌氧技术应用于二级/主流处理和现有厌氧消化的优化。这方面的研究例子包括:
    微生物生态学的研究,优化微生物群落
    研究生物反应中的中间产物
    理解电子转移、生物膜和颗粒
    从根本上搞懂群落结构的变化,包括其负荷以及物质组成

    流程说明
    1)化粪池:将生活污水分格沉淀,及对污泥进行厌氧消化,处理粪便并加以过滤。其原理是:固化物(粪便等垃圾)在池底分解,上层的水化物体,进入管道流走,防止了管道堵塞,给固化物体有充足的时间水解。
    2)调节池:由于金表中心所产生的污水水量集中在工人交接班洗澡时间,平时水量较小的特点,通常应根据水量峰值进行设计,这样投资就会很大,为节省投资,同时还要满足出水水质要求,本设计通过缜密计算,对传统方案进行了优化组合,故在一体化设备前段添加一个调节池。
    3)A/O一体化设备
    A/O一体化设备经过二十多年的发展,日趋成熟,处理出水水质可达到《污水综合排放标准》(GB8976-96)一级排放标准,广泛应用于厂区、社区、医院、宾馆、风景区小型系统等的生活污水处理。
    基本原则
    1、**选用无毒生产工艺代替或改革落后生产工艺,尽可能在生产过程中杜绝或减少有毒有害废水的产生。
    2、在使用有毒原料以及产生有毒中间产物和产品过程中,应严格操作、监督,消除滴漏,减少流失,尽可能采用合理流程和设备。
    3、含有剧毒物质废水,如含有一些重金属、放射性物质、高浓度酚、氰废水应与其它废水分流,以便处理和回收有用物质。
    4、流量较大而污染较轻的废水,应经适当处理循环使用,不宜排入下水道,以免增加城市下水道和城市污水处理负荷。
    5、类似城市污水的废水,如食品加工废水、制糖废水、造纸废水,可排入城市污水系统进行处理。
    6、一些可以生物降解的有毒废水,如酚、氰废水,应先经处理后,按允许排放标准排入城市下水道,再进一步生化处理。
    7、含有难以生物降解的有毒废水,应单独处理,不应排入城市下水道。工业废水处理的发展趋势是把废水和污染物作为有用资源回收利用或实行闭路循环。
    短程硝化过程中的影响因子
    生物脱氮的硝化过程是由AOB和NOB共同完成的;AOB的真正基质是水溶液中的游离氨,而NOB的真正基质是水溶液中的游离亚硝酸;AOB和NOB的生长还受到温度、pH值、DO、抑制物等因子影响。
    1、温度
    在4~45℃内,氨氧化细菌和硝化细菌均可进行。但在12~14℃时,此时的温度会严重抑制活性污泥中硝化菌的活性,出现NHO2―的积累;15~30℃时,硝化过程形成的NO2―被氧化成NO3―;当温度过30℃后又出现NO2―的积累。细菌在高温和低温均可较好地实现亚硝酸盐的积累。
    实验表明,低温也可实现短程硝化。在低温时,亚硝酸盐氧化菌利用氨氮的能力大于硝化细菌利用NO2-N的能力,从而造成NO2―的累积。所以,短程硝化反应器需要在较高温度的季节启动,缓慢降温,使AOB渐渐适应低温环境,保证氨氧化效果;在适宜的条件下实现短程硝化,同时通过实时控制使其稳定并优化污泥种群结构,进而在低温条件下维持短程硝化。要解决实际应用低温的问题,还需要寻找出适应北方低温的氨氧化细菌的菌株来。
    2、DO浓度
    对DO的控制实现短程硝化是将该技术应用于实际的一种较为理想的方法。它比较适合作为未来实际工程的控制参数,因为控制好曝气量、曝气频率以及曝气方式,就可较好地实现短程硝化。
    在生物膜反应器中,当DO的浓度控制在0.5mg/L以下时,就可以使出水中亚硝酸氮占总硝态氮的90%以上。
    使用间歇曝气,阶段曝气等方法,来改变曝气方式以及曝气频率也可实现短程硝化。这些方法的共同点是使反应器内的DO值按一定规律周期性地升高降低,指示在一段时间内反应器处于厌氧状态。




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