河北石家庄一体化污水处理系统

    河北石家庄一体化污水处理系统

    污水处理系列:生活污水处理设备、医院污水处理设备、地埋式污水处理设备、一体

    化污水处理设备、屠宰、养殖污水处理设备、气浮机、工业污水处理设备、真空带式

    过滤机、造纸污水处理设备、洗沙污水处理设备、机械格栅等。

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    一体化污水处理系统,主要适用中小城镇和大型企业。城镇小型工业排放的生产废水经预处理达到国家污水综合排放三级标准后,可与生活污水合并处理。在企业中,处理后的生活污水可作为工业用水或生活杂用水,也可用于绿化灌溉。节约有限的水资源,有利于保护环境,使污水资源化,符合我国未来的产业政策,利国利民。

    一体化污水处理系统过程特点
    化学中重要的硝化反应是芳烃的硝化,向芳环上引入硝基的主要的作用是作为制备氨基化合物的一条重要途径,进而制备酚、氟化物等化合物。
    硝化是强放热反应,其放热集中,因而热量的移除是控制硝化反应的问题之一。
    硝化要求保持适当的反应温度,以避免生成多硝基物和氧化等副反应。硝化是放热反应,而且反应速率快,控制不好会引起爆炸。为了保持一定的硝化温度,通常要求硝化反应器具有良好的传热装置。
    混酸硝化法还具有以下特点:①被硝化物或硝化产物在反应温度下是液态的,而且不溶于废硫酸中,因此,硝化后可用分层法回收废酸;②硝酸用量接近于理论量或过量不多,废硫酸经浓缩后可再用于配制混酸,即硫酸的消耗量很小;③混酸硝化是非均相过程,要求硝化反应器装有良好的搅拌装置,使酸相与相充分接触;④混酸组成是影响硝化能力的重要因素,混酸的硝化能力用硫酸脱水值(DVS)或硝化活性因数(FNA)表示。DVS是混酸中的硝酸硝化生成水后,废硫酸中硫酸和水的计算质量比。FNA是混酸中硝酸硝化生成水后,废酸中硫酸的计算质量百分浓度。DVS高或FNA高表示硝化能力强。对于每个具体硝化过程,其混酸组成、DVS或FNA都要通过实验来确定它们的适宜范围。例如苯硝化制硝基苯时,混酸组成(%)为:H2SO446~49.5,HNO344~47,其余是水,DVS2.33~2.58,FNA70~72。

    一体化污水处理系统氧化沟的主要优点
    1.氧化沟法由于具有较长的水力停留时间和较长的污泥龄,因此相比传统活性污泥法,有的还可以省略二沉池。氧化沟能保证较好的处理效果,这主要是因为结合了CLR形式和曝气装置的特定的定位布置,使得氧化沟具有*特的水力学特征和工作特性。
    2.氧化沟结合了推流和混合的特点,有利于克服短路,提高缓冲能力。氧化沟内的污水在短期内(如一个循环)呈推流状态,能使入流至少经历一个循环而避免短路;在长时期内(污水在池内一般会经过几十圈的循环多次循环),污水呈混合状态,即使某个时刻有高浓度和有毒废水进入,进入沟内的高浓度和有毒废水会被大量循环液所混合稀释,因此氧化沟系统又具有很强的耐冲击负荷能力。
    3.氧化沟具有明显的溶解氧浓度梯度,特别适用于硝化—反硝化生物处理工艺。氧化沟从整体上来说又是混合的,而液体流动却保持着推流前进,加上曝气装置的定位,因此,混合液在曝气区内溶解氧浓度是上游高,,然后延沟长逐步下降,到下游区溶解氧浓度就很低,基本上处于缺氧状态。氧化沟的设计可按要求安排好好氧区和缺氧区,实现硝化—反硝化工艺。
    4.沟内的功率密度的不均匀分配,有利于充氧、液体混合及污泥絮凝。
    一体化污水处理系统主要构筑物的设计参数如下:
    1格栅
    1).栅条间隙宽度要求: 
    粗格栅:机械清除时宜为16~25mm;人工清楚时为25~40mm,大间隙可为100mm。
    细格栅:宜为1.5~10mm。
    2).栅前流速:0.6~1.0m/s;机械清楚格栅安装60°~90° ;人工清除格栅安装角度宜为30°~60°。
    3).粗格栅栅渣宜采用带式输送机输送;细格栅栅渣宜采用螺旋输送机输送。格栅除污机、输送机、和压榨脱水机的进料口宜采用密封形式,根据周围情况,可设置除臭装置。
    2旋流沉沙池
    1).高流量的停留时间不应小于30s。
    2).设计水力表面负荷宜为150~200m3/(m2.h)。
    3)有效水深宜为1.0~2.0m,池径与池深比宜为2.0~2.5。
    4)池中应设立式桨叶分离机。
    5)污水的沉砂量按0.03L/(污水.m3);合流制污水沉砂量应根据具体情况而定。
    6)砂斗容积不应大于2d的沉砂量,采用重力排砂时,砂斗与水平面的倾角不应小于55°;采用机械除砂时,先经砂水分离后在贮存或外运,采用人工排砂时,排砂管径不应小于200mm,排砂管考虑防堵塞措施。
    一体化污水处理系统说明:
    本装置中多介质过滤器的运行及正、反洗均为自动运行,在试运行时或正式运行后,应按以下内容调整:
    处理量:
    设计处理流量: 27m3/h,设计流速5.5m/h。
    连续运行时间:
    系统的设计运行时间24小时, 随后应对多介质过滤器进行反洗;并应依据季节不同、水质的变化等调整反洗周期,确保出水浊度小于1度。当多介质过滤器进出压差达0.03 Mpa时, 应反洗。
    反洗流量:
    反洗的目的在于使石英砂、无烟煤反向松动, 并将滤层上所截留的截留物冲走,达到清洁滤层的作用, 通常控制反冲洗流速在30 m/s左右,以无烟煤不被冲跑为宜。
    反洗时间:
    反洗时间的长短和填料层的截污量有关。反冲洗时间可根据反冲洗排水浊度而定。一般情况下反冲洗浊度应小于1NTU,即1度,且时间不少于5分钟,可根据运行情况进行适当调整。
    一体化污水处理系统工艺论证
    所谓废水可生化性,是指废水中所含的污染物通过微生物的生命活动来改变污染物的化学结构,从而改变污染物的化学和物理性能所能达到的程度。生物处理是指微生物借助污水中的物维持生命特征、开展生命活动,并借助新陈代谢实现对污染物的清除。因此,需要对水中污染物的含量通过实验、计算的方法来确定,进而判断其是否能进行微生物处理。
    BOD5与COD是比较常用的水质指标,借助B/C比实现可生化性评价是一种的方法。当B/C比值大于0.3时,可以对污水进行可生化处理。随着两者比值的增大,其可行性随之增大。在实际微生物处理中,不需要将物分解为水、硝酸盐及二氧化碳,只要保证其含量达到规定标准即可。
    就一体化设备工艺而言,以活性淤泥法为例,其较为成熟的工艺包括A/O法、A2/O法及其他改进工艺等。其 中,A/O脱氮法是指缺氧—好氧法,而A/O除磷法是指厌氧—好氧法,在污水流经对应区域时借助各种微生物菌的分解作用,促使氮、磷及物等污染物得到有效去除。 






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