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500噸每天地埋式污水處理設備

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更新時間:2024-09-07 20:53:57瀏覽次數:745

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產品簡介

500噸每天地埋式污水處理設備SBR處理工藝一般分為 4 個階段: 進水、 反應、 沉淀、 排水和閑置, 其實質就是厭氧—好氧—缺氧的處理過程。從微生物角度看, SBR 法大的特點是微生物處于富營養、 貧營養、 好氧、 缺氧周期性交替變化的環境中, 因而能夠很自然地滿足生物脫氮除磷的環境條件。

詳細介紹

500噸每天地埋式污水處理設備

我們的500噸每天地埋式污水處理設備是好設備,用過的都說好,實力廠家用實力說話。

濰坊魯盛水處理設備有限公司專業生產:地埋式一體化污水處理設備、UASB厭氧塔、高效磁分離設備、斜管沉淀設備、二氧化氯發生器、氣浮機、機械格柵、污泥脫水機、加藥裝置等等。

承接:生活污水處理、醫療污水處理、洗滌污水處理、餐飲污水處理、屠宰污水處理、噴涂污水處理、食品污水處理、塑料清洗污水處理、中藥污水處理等各種污水的處理。

 硝化和反硝化作用機理
污水中的有機氮在有氧或無氧的條件下, 通過異氧菌的氨化作用,首先轉化為 NH4+- N, 再進一步轉化為 NO3-- N, 此即生物硝化過程。在硝化反應中, NH3+- N 氧化為 NO2-- N 時所產生的能量大約為 NO2-- N 氧化為 NO3-- N時所產生能量的 4~ 5 倍, 所以在穩定狀態下, 生物處理系統中不會產生亞硝酸鹽的積累, 硝化反應的速度限制步驟為亞硝酸菌屬將NH3+- N轉化為 NO2-- N的過程。經硝化反應, 污水中的氮由 NH3+- N 轉化為 NO3-- N, 在缺氧的條件下, 反硝化菌可將污水中的 NO2-- N, NO3-- N 還原為氣態氮。此反應稱為反硝化反應。反硝化菌為兼性異氧菌, 在無分子態氧存在的情況下,反硝化菌以污水中含碳有機物作為反硝化過程的電子供體, 以硝酸鹽和亞硝酸鹽中的 N- 5和 N- 3作為能量代謝中的電子受體, O2 作為受氫體, 生成 H2O和 OH-。所以, 反硝化過程最終在將污水中 NO2-- N, NO3--N還原為氣態氮的同時, 使得污水中的有機物作為能源而得以氧化穩定。通過硝化、 反硝化作用, 污水中的 NH3- N最終以氣態形式從污水中被去除。


除磷作用機理
污水中的磷有很多存在形式, 但主要為正磷酸鹽、 聚磷酸鹽和有機磷。污水在輸送和預處理的過程中, 大部分聚磷酸鹽和有機磷被水解或礦化成了正磷酸鹽。污水中剩余的有機磷和聚磷酸鹽在進入生物處理系統后, 也將被礦化或水解成正磷酸鹽, 然后被聚磷菌攝取以聚合物形式貯藏于菌體內形成高磷污泥, 通過定期除泥而去除磷, 從而達到除磷的目的。
由于硝化菌、反硝化菌和聚磷菌所要求的生活環境條件各不相同,所以必須嚴格按照微生物的習性及所要求的處理程度、控制操作條件,合理確定運行周期及各工序時間的長短,才能為各種微生物提供良好的生存環境, 從而保證處理效果。

超臨界水氧化法( SCWO)
    SCWO 的原理是以超臨界水為反應介質, 在氧化劑( 如氧氣、過氧化氫等) 存在下, 經過高溫高壓下的自由基反應, 將有機物氧化分解為CO2 等。在超臨界狀態, 水的密度接近于液體, 黏度接近于氣體,具有類似于氣體的較強穿透能力和類似于液體的較大密度和溶解度, 可與非極性物質( 如烴類) 、有機物和氣體( 如空氣、氧氣) 等*互溶, 避免了相際傳質阻力, 使污染物的降解速率提高。與焚燒法、濕式空氣氧化法相比, SCWO 具有無需催化劑、停留時間短、去除效率高、清潔、廣譜等優點, 可用于化工、醫藥、食品、軍事工業和核工業廢水以及城市污水的處理。目前, 美國將SCWO 主要用于處理含有推進劑、爆炸品、毒煙和核廢料等有害物質的國防工業廢水。德國、瑞典、日本等也建立了利用SCWO 的污水處理廠。中國對SCWO 的研究尚處于起步階段。SCWO 在技術上還有許多難點, 如研究開發廣譜性催化劑, 有效控制高溫高壓, 解決固體顆粒對設備的堵塞問題和抑制結垢, 以最大效率回收熱能等。對其熱力學和動力學亦缺乏深入研究, 使得工程設計和過程開發難以進行。

超聲波降解技術
超聲波降解有機污染物的原理是, 當聲能足夠強時, 在疏松的半周期內, 液相分子間的吸引力被打破, 形成空化核, 空化核的壽命為0.1μs, 它在爆炸時的瞬間可產生約4 000 K 和100 MPa 的局部高溫和高壓環境并產生速度約為110 m/s 的具有強烈沖擊力的射流。該條件足以使所有的有機物在空化氣泡內發生化學鍵斷裂、高溫分解或自由基反應而使廢水中的有機污染物降解。超聲波對硝基苯酚的降解符合假一級反應, 其降解機制主要為包含高溫反應的界面聲空化過程, 反應路徑為C - N 鍵的斷裂, 次路徑為.OH 引起的反應 。氯苯、4-氯苯酚等的聲化學降解過程是, 超聲波首先導致了C - Cl 鍵斷裂, 然后發生熱解產生CO、CO2 、C2H2 , 最終產物為鹽酸、CO、CO2 及痕量的苯酚和4-氯苯酚。在20 kHz、75 W/cm2 條件下, 25 ml 的飽和對水樣經2 h 超聲波處理可*降解, 凈化過程主要受自由基反應控制。利用20 kHz 探頭式超聲波反應器對硫化氫溶液輻射約25 min 后, 污染物*降解為硫酸根。目前對超聲波降解技術的研究尚處于探索階段, 許多問題尚需解決, 如有機物降解的強化途徑、降解機理、反應器的合理設計、高頻超聲波發生器研制、反應過程的定量化描述、空化泡界面特性研究、連續化處理工藝開發、多相體系中污染物降解特性和避免有毒中間體產生等。

SBR最基本的特點是處理工序是間歇、 周期性的, 整個運行過程分成進水期、 反應期、 沉降期、 排水期和閑置期, 各個運行期在時間上按序排列, 稱為一個運行周期。
進水期: 進水期是反應器接納廢水的過程, 污水進入反應器的選擇區與回流污泥混合, 混合后的混合液進入主反應區, 進水開始曝氣反應。
反應期: 進水后期由程序控制開始曝氣, 即反應期, 這是達到有機物去除目的的主要工序。在此期間, 微生物一般要經歷從生長到死亡的全過程。在有機物去除的同時, 反應期還能發生氨氮的硝化反應和除磷菌對磷的過度攝取。

沉淀期:在完成有機物和氮磷去除的反應期后, 停止曝氣和攪拌, 活性污泥絮凝體進行重力沉降和固液分離。活性污泥固相形成污泥層, 層面不斷地向池底下降, 膠團凝聚而下沉, 清水則留在上面。 在曝氣完畢時污泥具有均勻濃度, 在沉淀開始時由于攪拌的殘留能量, 污泥內部產生凝聚現象,當此能量消失后, 污泥界面開始形成, 同時污泥形成一層棉絮狀的污泥層,開始整層下沉, 重的固體穿過沉積物到達池底。 

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