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日處理500立方米地埋式污水處理設(shè)備

簡(jiǎn)要描述:

日處理500立方米地埋式污水處理設(shè)備活性污泥、氧化溝、SBR工藝
1.常規(guī)活性污泥法適用于中等負(fù)荷的大型污水處理廠。
2.氧化溝法、SBR法的基建費(fèi)用低,運(yùn)行費(fèi)較高。若處理規(guī)模為10萬(wàn)t/d,折舊以20年計(jì),氧化溝、SBR與常規(guī)活性污泥法的總處理費(fèi)用大體相當(dāng)。規(guī)模越小,氧化溝、SBR的總處理費(fèi)用越低。因此,對(duì)于中小型污水處理廠而言,氧化溝、SBR在經(jīng)濟(jì) 上有益。

產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-09

日處理500立方米地埋式污水處理設(shè)備

污水處理誰(shuí)專業(yè)、污水設(shè)備生產(chǎn)哪家好?買設(shè)備找魯盛水處理設(shè)備有限公司。

專業(yè)從事處理:生活污水、醫(yī)療污水、噴涂污水、清洗污水、洗滌污水、屠宰污水、養(yǎng)殖污水、電鍍污水及其他類似的工業(yè)污水。

50噸水量之內(nèi)的設(shè)備現(xiàn)貨,200噸水量之內(nèi)的3天可發(fā)貨,其他水量的一周內(nèi)發(fā)貨,廣大客戶可根據(jù)實(shí)際情況把握工期。

廠家送貨上門并派技術(shù)上門安裝,施工可提供技術(shù)指導(dǎo)。

反應(yīng)池
反應(yīng)池采用得利滿技術(shù)是工藝的根本特色。理化反應(yīng),如晶質(zhì)的沉淀—絮凝或其它特殊類型的沉淀反應(yīng)均在該池中發(fā)生。
反應(yīng)池分兩部分,每部分的絮凝能量有所差別。中部絮凝速度快,由一個(gè)軸流葉輪進(jìn)行攪拌,該葉輪使水流在反應(yīng)器內(nèi)循環(huán)流動(dòng)。周邊區(qū)域的活塞流善導(dǎo)致絮凝速度緩慢。
投入混凝劑的原水通常進(jìn)入攪拌反應(yīng)器的底部。絮凝劑加在渦輪槳的底部。聚合物的投加受DensaDeg®高密度沉淀池的原水控制。
在該攪拌區(qū)域內(nèi)懸浮固體(礬花或沉淀物)的濃度維持在水平。污泥的濃度通過(guò)來(lái)自污泥濃縮區(qū)的濃縮污泥的外部循環(huán)得到保證。
所設(shè)計(jì)的外部區(qū)域,因砂能量低,保證了礬花增大和密實(shí)。
反應(yīng)池*的設(shè)計(jì)的結(jié)果,即能夠形成較大塊的、密實(shí)的、均勻的礬花,這些礬花以比現(xiàn)今其它正在使用的沉淀系統(tǒng)快得多的速度進(jìn)入預(yù)沉區(qū)。


日處理500立方米地埋式污水處理設(shè)備預(yù)沉池—濃縮池
當(dāng)進(jìn)入面積較大的預(yù)沉區(qū)時(shí),礬花移動(dòng)速度放緩。這樣可以避免千萬(wàn)礬花的破裂及避免渦流的形成,也使絕大部分的懸浮固體在該區(qū)沉淀并濃縮。泥板裝有錐頭刮泥機(jī)。
部分濃縮污泥在濃縮池抽出并泵送回至反應(yīng)池入口。濃縮區(qū)可分為兩層:一層在錐形循環(huán)筒上面,一層在錐形循環(huán)筒下面。從預(yù)沉池—濃縮池的底部抽出剩余污泥。
斜板分離池
在斜板沉淀區(qū)除去剩余的礬花。精心的設(shè)計(jì)使斜板區(qū)的配水十分均勻。正是因?yàn)樵谡麄€(gè)斜板面積上均勻的配水,所以水流不會(huì)短路,從而使得沉淀在狀態(tài)下完成。
沉淀水由一個(gè)收集槽系統(tǒng)收集。礬花堆積在沉淀池下部,形成的污泥也在這部分區(qū)域濃縮。根據(jù)裝置的尺寸,污泥靠自重收集或刮除或被循環(huán)至反應(yīng)池前部。ACTIFO®高速沉淀池工藝流程簡(jiǎn)介:
ACTIFO®高速沉淀池工藝流程
①混凝池:
混凝劑投加在原水中,在快速攪拌器的作用下同污水中懸浮物快速混合,通過(guò)中和顆粒表面的負(fù)電荷使顆粒“脫穩(wěn)”,形成小的絮體然后進(jìn)入絮凝池。同時(shí)原水中的磷和混凝劑反應(yīng)形成磷酸鹽達(dá)到化學(xué)除磷的目的。
②投加池:
微砂和混凝形成的小絮體在快速攪拌器的作用快速混合,并以微砂為核心形成密度更大、更重的絮體,以利于在沉淀池中的快速沉淀。


③熟化池(絮凝池):
絮凝劑促使進(jìn)入的小絮體通過(guò)吸附、電性中和和相互間的架橋作用形成更大的絮體,慢速攪拌器的作用既使藥劑和絮體能夠充分混合又不會(huì)破壞已形成的大絮體。
④斜板沉淀池:
絮凝后出水進(jìn)入沉淀池的斜板底部然后上向流至上部集水區(qū),顆粒和絮體沉淀在斜板的表面上并在重力作用下下滑。較高的上升流速和斜板60°傾斜可以形成一個(gè)連續(xù)自刮的過(guò)程,使絮體不會(huì)積累在斜板上。
微砂隨污泥沿斜板表面下滑并沉淀在沉淀池底部,然后循環(huán)泵把微砂和污泥輸送到水力分離器中,在離心力的作用下,微砂和污泥進(jìn)行分離:微砂從下層流出直接回到投加池中,污泥從上層流溢出然后通過(guò)重力流流向污泥處理系統(tǒng)。

進(jìn)行曝氣,降低初進(jìn)水所殘余的有機(jī)碳、有機(jī)氮和氨氮,以及來(lái)自主曝氣格未被降解的有機(jī)物和內(nèi)源呼吸釋放的氨氮,并吹脫在前面缺氧階段產(chǎn)生的截留在混合液中的氮?dú)狻_B續(xù)的循環(huán)增加了主曝氣格內(nèi)的微生物量,同時(shí)進(jìn)一步降低序批處理格中的懸浮固體,降低了MLSS濃度,有利于其在下半個(gè)周期中作為澄清池時(shí),減少污泥量以提高沉淀池的效率。
停止循環(huán),延時(shí)曝氣。
為進(jìn)一步降低序批處理格內(nèi)的有機(jī)物和氮濃度,減少剩余的氮?dú)馀荩捎醚訒r(shí)曝氣。這步是在沒(méi)有循環(huán),沒(méi)有進(jìn)出流量的隔離狀態(tài)下進(jìn)行。延時(shí)曝氣使序批處理格中的BOD5和TKN達(dá)到處理的要求水平。
靜置沉淀。
延時(shí)曝氣停止后,在隔離狀態(tài)下,開始靜置沉淀,使活性污泥與上清液有效分離,為下半個(gè)周期作為澄清池出水做準(zhǔn)備。沉淀開始時(shí),由于仍存在剩余的溶解氧,沉淀污泥中的硝化菌繼續(xù)硝化殘余的氨,而好氧微生物繼續(xù)進(jìn)行好氧內(nèi)源呼吸。當(dāng)混合液中氧減少到一定程度時(shí),兼性菌開始利用硝化態(tài)氮作為電子受體進(jìn)行缺氧內(nèi)源呼吸,進(jìn)行程度較低的反硝化作用。

在這一步,可以從交替序批處理格中排放剩余污泥。第二個(gè)半周期:步驟6的結(jié)束標(biāo)志著處理運(yùn)行的下半個(gè)循環(huán)操作開始。通過(guò)兩個(gè)半周期,改變交替序批處理格的操作形式。第二個(gè)半周期與*個(gè)半周期的6個(gè)操作步驟相同。
MSBR法的主要運(yùn)行特點(diǎn)
(1)MSBR系統(tǒng)能進(jìn)行不同配置的設(shè)計(jì)和運(yùn)行,以達(dá)到不同的處理目的。
(2)每半個(gè)運(yùn)行周期中,步驟的數(shù)量和每步驟所需的時(shí)間,取決于原水的特性和出水的要求。這里介紹了6個(gè)運(yùn)行步驟,但所需總的步驟可以被系統(tǒng)設(shè)計(jì)者所選擇。常??梢栽趯?shí)際運(yùn)行中減少,以便使運(yùn)行過(guò)程簡(jiǎn)單化。例如,步驟1和步驟2能通過(guò)延長(zhǎng)步驟1和減少步驟2的時(shí)間來(lái)合并這兩步為一步。增加步驟1的時(shí)間則增加序批處理格有機(jī)碳的量,這使得在不進(jìn)原水的缺氧混合時(shí)間需要更長(zhǎng),以平衡步驟3.也可以增加步驟,進(jìn)行更多的缺氧好氧序批操作,來(lái)處理有機(jī)物和氨氮濃度更高的原水,以達(dá)到更低出水總氮的要求。
(3)在每半個(gè)循環(huán)中,原水大部分時(shí)間是進(jìn)入主曝氣格。接著是部分或全部污水進(jìn)入作為SBR的序批處理格。在主曝氣格中完成了大部分有機(jī)碳、有機(jī)氮和氨氮的氧化。另外,主曝氣格在*混合狀態(tài)下連續(xù)曝氣,創(chuàng)造了一個(gè)穩(wěn)定的生物反應(yīng)環(huán)境。這使得整個(gè)設(shè)備能承受沖擊負(fù)荷的影響。
(4)從序批處理格到主曝氣格的循環(huán)流動(dòng),使得前者積聚的懸浮固體運(yùn)送到了后者。循環(huán)也把主曝氣格內(nèi)的被氧化的硝化氮運(yùn)送到在半個(gè)循環(huán)的大部分時(shí)期處在缺氧攪拌狀態(tài)下的序批處理格,實(shí)現(xiàn)脫氮的目的。
(5)污泥層作為一個(gè)污泥過(guò)濾器,對(duì)改善出水質(zhì)量和缺氧內(nèi)源呼吸進(jìn)行的反硝化有重要作用。

高密度沉淀池的運(yùn)行控制
混合區(qū)
經(jīng)過(guò)測(cè)定混合區(qū)的進(jìn)泥水濃度,發(fā)現(xiàn)儀表顯示的讀數(shù)失準(zhǔn),雖然表值與實(shí)測(cè)值之間沒(méi)有確切的線性對(duì)應(yīng)關(guān)系,但實(shí)測(cè)濃度為儀表讀數(shù)的1. 5-2. 5倍,實(shí)測(cè)濃度的平均值為0. 74 g/L,明顯小于設(shè)計(jì)值2.0 g/L。這是因?yàn)樵诟呙艹貙?shí)際應(yīng)用中發(fā)現(xiàn),當(dāng)進(jìn)泥水的濃度高于1. 5 g/L,高密池就會(huì)發(fā)生污泥上浮現(xiàn)象,使出水濁度升高,對(duì)凈水工藝產(chǎn)生沖擊,所以在生產(chǎn)過(guò)程中人為縮短了凈水工藝中沉淀池的排泥周期,延長(zhǎng)了排泥歷時(shí),使進(jìn)人高密池的排泥水濃度過(guò)低。較低的進(jìn)泥濃度不僅增加了污泥處理系統(tǒng)的流量負(fù)荷,還延長(zhǎng)了污泥在沉淀區(qū)的濃縮時(shí)間川,未能充分發(fā)揮高密池的效能。

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