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青海地埋式生活污水处理设备
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根据客户的需求,设计针对性的水处理方案,配备专业的水处理设备,致力于为客户解决水处理难题。
运行稳定
地埋式生活污水处理设备-工艺的组成(MBR工艺)
通常提到的膜 - 生物反应器实际上是三类反应器的总称:
1.曝气膜 - 生物反应器 (Aeration Membrane Bioreactor, AMBR) ;
2.萃取膜 - 生物反应器( Extractive Membrane Bioreactor, EMBR );
3.固液分离型膜 - 生物反应器( Solid/Liquid Separation MembraneBioreactor, SLSMBR, 简称 MBR )。
曝气膜
曝气膜--生物反应器(AMBR)采用透气性致密膜(如硅橡胶膜)或微孔膜(如疏水性聚合膜),以板式或中空纤维式组件,在保持气体分压低于泡点( Bubble Point)情况下,可实现向生物反应器的无泡曝气。
该工艺的特点是提高了接触时间和传氧效率,有利于曝气工艺的控制,不受传统曝气中气泡大小和停留时间的因素的影响。
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萃取膜
萃取膜--生物反应器,又称为EMBR(Extractive Membrane Bioreactor)。因为高酸碱度或对生物有毒物质的存在,某些工业废水不宜采用与微生物直接接触的方法处理;当废水中含挥发性有毒物质时,若采用传统的好氧生物处理过程,污染物容易随曝气气流挥发,发生气提现象,不仅处理效果很不稳定,还会造成大气污染。
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为了解决这些技术难题,英国学者Livingston研究开发了EMB。废水与活性污泥被膜隔开来,废水在膜内流动,而含某种专性细菌的活性污泥在膜外流动,废水与微生物不直接接触,污染物可以通过选择性透过膜被另一侧的微生物降解。
由于萃取膜两侧的生物反应器单元和废水循环单元是各自独立,各单元水流相互影响不大,生物反应器中营养物质和微生物生存条件不受废水水质的影响,使水处理效果稳定。系统的运行条件如HRT和SRT可分别控制在优的范围,维持大的污染物降解速率。
品质**,值得信赖
地埋式生活污水处理设备-污泥浓度对硝化影响
影响硝化反应的环境因素有很多包括:PH、温度、SRT、DO、BOD/TKN、污泥浓度、有毒物质等。实际污水处理厂在工艺的运行中只能对SRT、DO、BOD/TKN、污泥浓度等参数进行控制。
a. 在好氧硝化过程中较高的污泥浓度其硝化细菌的浓度相对较高,因此好氧硝化反应的速率在高污泥浓度条件下较高。
b. 一定污泥泥龄是保证生物污泥中的硝化细菌存在的条件,同时创造良好的硝化细菌生存条件能提高其在微生物菌群中所占比例,从而提高硝化细菌浓度。高污泥浓度下在厌氧阶段会有多的BOD被消耗,进入好氧阶段其BOD/TKN也就相对低些。
地埋式生活污水处理设备-工艺控制参数的确定
设计中的工艺控制参数是在预测水量、水质条件下确定的,而实际投入运行时的污水处理工程其水量、水质往往与设计有适当的差异,因此,必须根据实际水量水质情况来确定合适的工艺运行参数,以保证系统正常运行和出水水质达标的的同时尽可能降低能耗。
1.工艺参数内容:
需确定的重要工艺参数有进水泵站的水位控制,初沉池、二沉池池排泥周期,浅层气浮处理量、加药量,生物接触氧化池溶解氧DO、温度、PH值、生物膜厚、微生物的生长状态及种类,二沉池泥面高度等。
2.确定方法:
进水泵站水位在保证进水系统不溢流的前提下尽可能控制在高水位运行。用每天排除大泥量的体积和集泥容积对比来确定排泥周期,排泥量体积小于集泥容积。浅层气浮处理能力由厂区所排污水量确定,PAC、PAM的投加量由实际混凝、絮凝情况定,理论与实际不太一样。生物接触氧化池DO一般控制在 2~4mg/l之间、不需污泥回流、常温控制、PH值在6.8~7.2之间,微生物的生长状况及种类可由生物显微镜观察。
地埋式生活污水处理设备-工艺流程
做设计时煤矿正在建设,我们根据一般煤矿生活污水水质特征,设计确定的工艺流程如下:
该流程具有以下特点:
(1)初沉池、生物转盘、二沉池、消毒池这四项处理工艺集中在一套污水处理设备里面,布置紧凑,占地面积小,运输及安装方便;
(2)采用全自动控制系统,运行管理方便;
(3)动力消耗及运转费用低,驱动转盘的电机功率N=0.75kW;
(4)采用全封闭式结构,运转异味少,无噪音。
经过研究,小开河灌区中游地势低洼,区域广阔,盐碱成片,周围十几千米没有村庄,特别适合建设沉沙池。于是,小开河灌区大胆创新,利用窄深式断面,比较陡的比降,加大渠道流速,增加携带泥沙能力,将黄河泥沙送到51公里以外的中游,在中游设沉沙池集中沉沙,周围还建了5座砖窑场,利用沉沙池中相对较细的泥沙来烧砖,泥沙成了一种资源。上游原水灌溉,泥沙入田,分散处理,下游清水灌溉。由于科学处理引进泥沙,灌区无沙害,开创了引黄灌区远距离输沙的先例。
词条
词条说明
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