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WSZ-10地埋式一體化污水處理裝置

簡要描述:

WSZ-10地埋式一體化污水處理裝置水化技術(shù)是利用比面積在10~50 m2/g 低Si聚合度的層狀硅酸鈣具有很強(qiáng)的不飽和表面電位,高密度的不規(guī)則氫鍵,從而對水體中各種污染物進(jìn)行包括。如圖所示,水體中的溶解性有機(jī)污染物在水體中進(jìn)行無規(guī)則運(yùn)動時,水化藥劑具有的高效比表面積能夠?qū)⑽廴疚飳S形皆谄渲?,并通過水化過程中形成的“致密"小顆粒將污染物包裹于其中,隨著包裹過程的進(jìn)行,水化顆粒表面污染物的濃度不斷

產(chǎn)品時間:2024-09-09

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WSZ-10地埋式一體化污水處理裝置

新型產(chǎn)品,實力廠家。

魯盛水處理設(shè)備有限公司專業(yè)生產(chǎn)WSZ-10地埋式一體化污水處理裝置。

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 基本原理
(1)改良A/O分段進(jìn)水同步脫氮除磷工藝,實現(xiàn)同 步脫氮除磷且具備分段進(jìn)水本身的優(yōu)點(diǎn)。系統(tǒng)*段缺 氧區(qū)之前增設(shè)厭氧區(qū),將回流污泥回流到缺氧區(qū)首端,而 在缺氧區(qū)末增加內(nèi)回流設(shè)施,將反硝化之后的污泥回流 到厭氧區(qū),保證厭氧區(qū)污泥濃度并降低硝酸鹽氮對厭氧釋 磷的影響。*段進(jìn)水Q1進(jìn)入?yún)捬鯀^(qū),為厭氧釋磷提供充 足的有機(jī)基質(zhì),聚磷菌將有機(jī)底物以PHA的形式儲存在體 內(nèi),當(dāng)缺氧區(qū)D1有足夠的電子受體硝酸鹽時,聚磷菌儲存 的PHA可直接作為缺氧吸磷的動力,實現(xiàn)反硝化除磷。第 一段缺氧區(qū)出水進(jìn)入好氧區(qū)進(jìn)行硝化反應(yīng),將氨氮轉(zhuǎn)化 為硝酸鹽氮,同時聚磷菌還可利用體內(nèi)剩余的PHA繼續(xù) 吸磷。硝化后的污水再進(jìn)入第二段、第三段的缺氧、好氧 區(qū)依次進(jìn)行反應(yīng)。
(2)人工生態(tài)浮島技術(shù)。人工浮島是一種長有水 生植物或陸生植物、可為野生生物提供生態(tài)環(huán)境的漂浮 島,主要由浮島基質(zhì)、植物和固定系統(tǒng)組成。在水體中 設(shè)置人工浮島,浮島上的植物根系能夠吸附和吸收水中 的氮、磷等貯存在植物細(xì)胞中。此外,植物根系擁有巨 大的表面積,是水中微生物生長的載體,通過微生物的 共同作用可降低水體化學(xué)需氧量(COD)、總氮(TN)、 總磷(TP)及重金屬含量。


關(guān)鍵技術(shù)
(1)建立三段A/O分段進(jìn)水實時控制技術(shù),實現(xiàn)工藝的自動化控制。無需添加碳源,好氧池同步進(jìn)行硝化反硝 化作用,溶解氧濃度控制在1.0~1.5mg/L,節(jié)省曝氣能耗。 (2)與人工浮島技術(shù)耦合,可根據(jù)進(jìn)水污染物濃 度的高低選擇合理的運(yùn)行模式:污染物濃度低時,分段 進(jìn)水工藝作為人工浮島的載體,不需投加污泥,利用水 生植物發(fā)達(dá)的根系達(dá)到對污染物的去除效果;污染物濃 度高時,分段進(jìn)水工藝投加污泥運(yùn)行,植物根系既可作 為微生物載體又可吸收氮磷等污染物。
主要設(shè)備
水泵、污泥回流泵、潛水?dāng)嚢铏C(jī)、曝氣系統(tǒng)、智能 控制系統(tǒng)、變配電柜。
運(yùn)行管理
(1) 進(jìn)水泵房必須嚴(yán)格執(zhí)行巡回檢查制度,定期 觀察有關(guān)儀表顯示是否正常、穩(wěn)定,水泵機(jī)組是否有異 常的噪聲或振動,調(diào)節(jié)池水位等情況。 (2)根據(jù)水面泥水?dāng)噭右约盎旌闲Ч謩e判斷各 缺氧段攪拌效果和各好氧段充氧效果,并且每天定時在 各好氧段進(jìn)行SV測定1~2次。
農(nóng)村生活污水中氨氮的處理辦法
生物膜法
生物膜法是指以天然材料 、合成材料(如纖維)為載體,其表面的生物膜為微生物提供附著面,微生物通過分泌的酵素和催化劑降解污水中的物質(zhì),同時代謝生成物排出生物膜。生物膜法具有較高的處理效率,對于受有機(jī)物及氨氮輕度污染水體有明顯的凈化效果。


人工濕地法
人工濕地處理系統(tǒng)是在人工鋪的基質(zhì)上種植水生植物,利用濕地構(gòu)成的土壤、植物,水生動物和微生物共同過濾、吸收污染物的工藝。濕地的基質(zhì)、植物和水中微生物是凈化污水的主體,植物起消耗營養(yǎng)物質(zhì)和輸氧的功能。植物的人工濕地的硝化能力明顯高于無植物的人工濕地。
化學(xué)法
利用氨氮去除劑把氨氮直接氧化成氮?dú)猓朔椒蛇x擇人工投加無需增加高額工藝設(shè)備,投加具有強(qiáng)烈的靈活性,環(huán)保無二次污染且反應(yīng)快速只需5~6分鐘,對于農(nóng)村生活污水集中處理來說是一個好選擇。

MBFB膜生物流化床工藝用于污水深度處理,能在原有污水達(dá)標(biāo)排放的基礎(chǔ)上,經(jīng)過生物流化床和陶瓷膜分離系統(tǒng),進(jìn)一步降低COD、NH-N、濁度等指標(biāo),可作為RO脫鹽處理的預(yù)處理工藝,替代原有砂濾、保安過濾、超濾等冗長過濾流程,同時有機(jī)物含量的降低大大提高RO膜使用壽命,降低回用水處理成本,無機(jī)陶瓷膜分離系統(tǒng),是套污水處理的無機(jī)膜分離系統(tǒng),和其它的有機(jī)膜、無機(jī)膜相比,具有膜通量大、可反沖、全自動操作等優(yōu)勢。

工藝概念
膜生物流化床工藝以生物流化床為基礎(chǔ),以粉末活性炭(Pow-dered activated carbon,簡稱PAC)為載體,結(jié)合膜生物反應(yīng)器工藝(Membrane bioreactor,簡稱MBR)的固液分離技術(shù),使反應(yīng)器集活性炭的物理吸附、微生物降解和膜的高效分離作用為一體,使水體中難以降解的小分子有機(jī)物與在曝氣條件下處于流化狀態(tài)的活性炭粉末進(jìn)行充分地傳質(zhì)、混合,被吸附、富集在活性炭表面,使活性炭表面形成局部污染物濃縮區(qū)域;粉末活性炭同時也為微生物繁殖提供了特殊的表面,其多孔的表面吸附了大量微生物菌群,特別是以目標(biāo)污染物為代謝底物的微生物菌群;同時,粉末活性碳對水體中溶解氧有很強(qiáng)的吸附能力,在高溶解氧條件下,微生物對富集在活性炭表面小分子有機(jī)物進(jìn)行氧化分解,然后利用陶瓷膜分離系統(tǒng)將水和吸附了有機(jī)物的粉末活性炭等懸浮顆粒分開,通過錯流過濾,進(jìn)一步凈化污水,使其達(dá)到中水回用標(biāo)準(zhǔn)。研究表明,MBFB能有效除去微污染水體中氨氮、COD和其它難降解小分子有毒有機(jī)物等。

MBFB機(jī)理
在MBFB反應(yīng)系統(tǒng)中,粉末活性碳(PAC)由于吸附大量微生物,成為生物活性碳(BAC),使PAC不僅存在著對小分子有機(jī)污染物的吸附和富集作用,還存在著PAC對微生物的吸附和保護(hù)作用、PAC對溶解氧的吸附作用、在局部高污染物濃度和高溶解氧條件下微生物對小分子有機(jī)物的分解作用以及PAC的生物再生作用。PAC、微生物、溶解氧、污染物等要素在高強(qiáng)度流化、混合、傳質(zhì)、剪切作用下,實現(xiàn)對微污染小分子有機(jī)物的高效分解。
1、PAC對小分子有機(jī)物的吸附和富集作用PAC能富集污染物形成局部高濃度區(qū),有利于微生物生長和對微污染小分子有機(jī)物的分解作用;
2、PAC對微生物的吸附和保護(hù)作用;
3、PAC對溶解氧吸附作用,隨著活性炭顆粒直徑變小,比表面積增加,PAC對溶解氧的吸附作用越來越強(qiáng);
4、微生物對小分子有機(jī)物的分解作用,MBFB工藝通過PAC對微生物、污染物和溶解氧的吸附和富集作用;通過PAC對微生物的保護(hù)作用,使微生物能有效利用微量的有機(jī)污染物為底物,以溶解氧為電子受體,分解微污染水體中有機(jī)物,實現(xiàn)水質(zhì)深度凈化;
5、PAC的生物再生作用,活性炭表面生物膜對吸附的有機(jī)物具有氧化分解作用,可通過生物降解恢復(fù)活性炭吸附能力,實現(xiàn)PAC的生物再生,在MBFB系統(tǒng)中,高強(qiáng)度的三相傳質(zhì)、混合、紊流、剪切和活性炭顆粒之間的摩擦作用,使活性炭表面老化生物膜不斷脫落,使MBFB保持高效的吸附和生物降解功能。

膜孔徑
關(guān)于MBR(膜生物反應(yīng)器技術(shù))中膜的孔徑,并非是單純的數(shù)值概念,主要指的是膜的過濾精度,是一種正態(tài)的統(tǒng)計概念。直到今天,上還沒有統(tǒng)一的對于膜孔徑的定義與方法,因此,實際工作中的出水水質(zhì)更加重要。膜對于污染物的處理過程主要通過以下3種方式進(jìn)行:*,膜孔本身的截流作用;第二,膜孔和膜表面的吸附作用;第三,膜表面沉積層的吸附作用。新鮮膜如果被投入使用起到過濾作用的會是被截流下的污染物構(gòu)成的動態(tài)膜,截流貢獻(xiàn)也較大。
膜池停留時間
膜池是放置膜主件的池體,和二沉池有所不同,因為主要是靠膜過濾抽出污水,因此,膜池的停留時間并不是預(yù)先設(shè)置的限制參數(shù)。膜池的容積主要由以下3種因素決定:*,膜組件形狀;第二,膜池中放置的膜組件的數(shù)量;第三,膜組件的安裝要求。在同一膜池當(dāng)中,不應(yīng)該放置過多的膜組件,放置出現(xiàn)空氣擦洗和抽水不均勻的情況。因此,如果污水處理廠的規(guī)模較大,應(yīng)該設(shè)置成多組膜池并聯(lián)的方式。

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