WSZ-F-3地埋式一体化污水处理设备

    WSZ-F-3地埋式一体化污水处理设备由潍坊鲁盛环保设备有限公司提供!

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    地埋式一体化污水处理设备/预处理技术
    预处理是设置在传统处理工艺之前的各种处理措施,包括格栅筛除原水中的漂浮杂物,预氯投加,调整原水的pH值,泥砂在预沉池中预沉以及投加粉末活性炭或生物过滤等各种工艺措施。我国的预处理工艺主要是格栅隔除漂浮物;预氯投加,即在长距离输水管的起始点小剂量加氯;或在预沉池前投氯,以保证充分的消毒效果。粉末活性炭的投加多为季节性,当水质严重污染时,为了去除臭味和物而采用的临时性措施。由于我国生活水准所限,粉末活性炭投加对制水成本影响较大,故采用不多。如哈尔滨市自来水公司仅在松花江污染严重时,季节性投加。从投加粉末活性炭的效果看还是令人满意的。我国当前在预处理方面与国外国家的主要差距在于原水调质和去除水中污染的物。

    从西方发达国家情况看,原水的调质已是普通采用的水处理手段。如日本东京朝霞水厂取用利根川河水,年平均pH值为7.1,高为7.3,低为6.8,当选用聚合氯化铝作混凝剂时,其佳混凝pH值在7~8之间;为了提高药效,使用氢氧化钠做调质剂调整pH值,其投加量在1.7~3.0毫克/升之内波动。当原水碱度不足而影响混凝剂药效时,必须投加碱来提高碱度,常用的碱剂有消石灰和碳酸钠,日本水道协会还制订了相应的计算公式W=[(A2+K˙R)-A1]˙F,(其中W--碱剂投加量;A1--原水碱度;A2--净水中剩余碱度;K--投加1毫克/升混凝剂药剂的碱度下降量;R--混凝剂投加量;F--提高`1毫克/升碱度所需投加碱剂的量)。日本札幌市白川水厂年平均投加消石灰3.8毫克/升;大阪市柴乌水厂消石灰高投加量为47毫克/升。类似日本的调质方法和设备,在发达国家几乎属于*。原水调质不存在技术问题,关键在于对调质必要性的认识。

    地埋式一体化污水处理设备/常规处理
    (1)混合技术:理论上早已阐明混合是絮凝的基础,要求快速剧烈的混合,以促进混凝药剂扩散速度和压缩水中胶体的双电层,使胶体脱稳。但在实际工作中对混合长期未给予应有的重视。80年代中后期加强混合才成为给水界强调的观点,因而也陆续出现了多种混合设备。有水力隔板混合、水泵混合、机械混合、混合池、槽等以及近几年应用于给水行业上的静态混合器。从混合设备形式上看,我国现有污水处理水平不逊于国外国家。由于混合设备对水力条件、输入能量、混合方式要求比较严格、设备、构造上的差异往往造成混合效果相差较大,单纯从理论计算上进行混合设计,往往和预先设想结果有较大偏差,因而影响混合效果。国外国家对废水处理混合设备都作严格的测试,以期取得佳混合效果。例如美国混合设备的生产厂家对使用单位所需求的机械混合设备全部按1:1的比例,使用不同颜色的塑料珠进行混合测试,取得佳使用效果后方进入施工。而我国对混合的测试手段和测试设备不足,直接影响混合器效果。美国这种作法是我国应当学习和效仿的,也是我国环境保护技术与国家的差距所在。
    (2)絮凝反应:我们的反应设备总体上和国外水平差距不大,传统上的絮凝反应多采隔板反应,是建立在"近壁紊流"理论基础上的。随着给水理论的深入研究和发展,从能量耗散的角度出发提出"自由紊流"的微旋涡理论,我国在此理论之上研制出多种设备反应亦投入生产运行。但我国机械反应多为垂直轴机械反应,国外平流沉淀池多为水平轴机械反应,并采用液力无级变速式电机调频无级变速。我国在**段时间对缩短反应时间很感兴趣,所设计的反应池停留时间有的短达7分钟,认为这样可以减少占地节约投资。现在随着实践和对反应的认识加深,又开始倾向延长反应时间,这与国外国家的认识趋于一致。
    地埋式一体化污水处理设备/生物接触氧化池
    1容积负荷对COD去除率的影响
    当水力负荷在1.0 m3/(m2˙h)时,进水容积负荷从4 kg/(m3˙d)递增到6 kg/(m3˙d),其COD去除率递减不明显,说明接触氧化法耐冲击能力较强,去除率仅仅从73.3%降至68.7%。当反应体系中容积负荷由6 kg/(m3˙d)增至10 kg/(m3˙d),COD去除率骤然下降至41.3%〔6〕。故当容积负荷为6 kg/(m3˙d)时,生物接触氧化对COD的去除效果较好。
    2生物接触氧化对COD的去除效果
    经过水解酸化阶段,出水色度为100~250 倍,COD为556~738 mg/L,BOD5/COD为0.32 以上,pH降至6.5 左右。
    生物接触氧化对COD的去除效果如图3 所示。此阶段进水COD和出水COD变化幅度没有水解酸化阶段大。出水COD维持在247~324 mg/L 之间浮动,去除率维持在51.13%~65.31%〔7-8〕。
    地埋式一体化污水处理设备/主要构筑物、设备及设计参数
    格栅池。总容积为58 m3/座,有效水深为2.5 m,设置两道格栅。粗、细格栅均采用回转式格栅除污机。将污水送入水泵和主体构筑物前,需设格栅以拦截较大杂物,防止堵塞水泵及管道,保证后续处理设施的正常运行。
    隔油池。总容积36 m3/座,有效水深1.2 m,地下式钢混结构,1 座。由于油易黏附且具有隔离效果,故设隔油池截留废水中的浮油,以保证后续处理构筑物的处理效果。
    调节池。总容积197.1 m3,有效容积138 m3,有效水深3.5 m,气水比10∶1。池内设曝气管,废水经曝气管中空气的搅拌可均化水质、均衡水量,并能保证水中的颗粒物不沉积于池底。
    水解酸化池。厌氧折板反应器(ABR)的结构形式,总容积280 m3,有效容积205 m3。DO 控制在1.2~3 mg/L 之间,停留时间为9 h,有效水深为5.5 m。池底布置多排穿孔管,废水从池底进入,搅动池底污泥,保证废水与水解酸化泥充分接触。
    接触氧化池。总容积230 m3,有效容积170 m3,有效水深为4.3 m,水力停留时间为12 h。池内填充弹性组合填料,填料上布满生物膜,采用鼓风曝气和微孔曝气扩散器充氧,填充率为78%,各串填料间的安装距离为50 mm。




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