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15m3/d一體化生活污水處理設備

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更新時間:2024-09-08 09:25:18瀏覽次數:523

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產品簡介

15m3/d一體化生活污水處理設備MBR工藝采用膜組件代替傳統活性污泥工藝中的二沉池,實現了高效的固液分離,克服了傳統活性污泥工藝水質波動及不夠理想、易發生污泥膨脹等問題;與傳統活性污泥工藝及許多其他的廢水生物處理工藝相比較,MBR工藝因其以具有特殊性能的膜作為泥水分離和澄清出水的介質。

詳細介紹

15m3/d一體化生活污水處理設備

現貨供應15m3/d一體化生活污水處理設備,濰坊魯盛水處理設備有限公司全國銷售。

本設備可用于:生活污水、醫療污水、洗滌污水、餐飲污水、屠宰污水、食品加工污水、噴涂污水等各種高低難度的污水處理。

廠家批量生產、質檢流程嚴格、保證質量的同時給予客戶更大的優惠。

買我們的設備我們為客戶送貨上門,并且安裝、調試、人員的培訓,更有本地特產相送。

低濃度廢水通常指COD濃度小于1000mg/L的廢水,主要包括生活污水和各種稀釋的工業廢水。由于處理系統長期在低有機負荷狀態下運行,無法為微生物提供足夠的養分,因此易造成出水水質不達標和能源的浪費。目前,低濃度廢水的處理多采用活性污泥法、
接觸氧化法和滴濾池等好氧工藝。然而隨著能源的日益緊缺,厭氧工藝的不斷發展和完善,厭氧處理的優點顯得更加突出。越來越多的研究者把目光轉向低濃度污水的厭氧處理,無論是實驗室小試還是生產性處理都取得了很多成果。


本文綜述了低濃度廢水處理技術的研究進展,重點介紹了生物膜工藝、序批式活性污泥工藝、改良A2/O工藝、人工濕地處理工藝、升流式厭氧污泥床(UASB工藝)、膨脹顆粒污泥床反應器(EGSB工藝)、厭氧折流板反應器(ABR工藝)和組合式折流板厭氧反應器(HABR工藝)。
低濃度廢水處理過程中存在的問題
低濃度廢水碳源通常不足,給處理中的脫氮除磷帶來許多問題。在生物脫氮除磷的結合系統中,厭氧釋磷、缺氧反硝化、好氧異養菌代謝要消耗碳源。其中反硝化和釋磷對于揮發性脂肪酸的競爭性矛盾尤為突出,通常為了充分釋磷,往往首先滿足厭氧釋磷對碳源的要求,這就會導致后續反硝化碳源的不足,進而影響系統的脫氮效果;或者反之,影響除磷效果。
國內新建的大部分具有脫氮除磷功能的城市污水處理廠,由于配套的城市排水系統通常滯后于城市污水廠的建設,造成進入城市污水廠的污水量或污水水質遠低于設計值,在試運行階段甚至投入生產后正常進行的很長時期內,使污水處理廠處于低負荷運轉狀態。這些污水處理廠的實際運行結果表明,其總磷、總氮去除率低,尤其是總磷去除效果較差,通??偭兹コ市∮?0%。因此,對低碳源條件下除磷脫氮工藝的適宜運行條件進行研究,尋求合理的解決方法,是目前城市污水處理領域所面臨的重要問題。


用于低濃度廢水處理的主要工藝
一直以來,低濃度的城市生活污水處理技術都是以成熟的好氧處理為核心,包括采用活性污泥法、接觸氧化法和滴濾池等好氧工藝,能耗、投資、運行費用都比較昂貴,尤其是國內經濟不發達地區,地方財政很難獨立支撐每年的污水處理運行費用。厭氧一直以來都被認為受底物限制影響很大,在低濃度下厭氧氧化速率很慢,對廢水中的有機COD去除效果不大,厭氧處理低濃度廢水仍然能夠起到很大的作用。厭氧一直以來都被認為受底物限制濃度影響很大,在低濃度下厭氧氧化速率很慢,對廢水中的有機COD去除效果不大,但最近的一些研究表明[4-5],厭氧處理低濃度廢水仍然能夠起到很大的作用,甚至能夠獲得60-70%的處理效果,尤其在處理城鎮污水領域,有非常理想的效果。

*階段
向氧化溝反應池進水并啟動水下推流器。持續進水到氧化溝中水位達到設計有效水深的1/3時,將接種污泥均勻地投入到氧化溝反應池中,采用鼓風曝氣系統開始曝氣,同時連續進水至氧化溝反應池中水位達到設計運行水位(采用轉刷或轉碟曝氣系統,在此時開始曝氣),在污泥接種完成后的持續進水過程中逐步增加曝氣量至曝氣量達到最大。
氧化溝水位達到設計運行水位后,持續進水至二沉池中。當二沉池進水2小時后啟動沉淀池刮泥機和污泥回流泵,使在二沉池中沉淀的活性污泥在污泥馴化初期能快速地被收集,并回流到生物處理池中。污泥回流率應通過觀察回流污泥情況進行調整,一般情況下污泥回流比,應控制在50~100%之間。

當二沉池達到正常運行水位,應觀察活性污泥狀況,控制進水,直到出現模糊不清的絮狀物,這時可適當進水,換水以補充營養物,換水量可控制在氧化溝池容的25%再重復上述操作。當二沉池開始溢流時,啟動后續污水處理工藝,如消毒工藝。
在生物處理池水位達到正常運行水位后應隨時監控氧化溝中溶解氧(DO)濃度值(通過溶解氧測定儀),以判斷曝氣量是否足夠,并作出相應調整。在活性污泥馴化過程中,溶解氧的濃度應能滿足以下三方面可能發生的情況下。
a)進水和回流污泥中溶解氧濃度較低;需要較多充氧量;
b)進水缺氧,需要有足夠的溶解氧將其快速改變成充氧環境;
c)當污水中營養物質豐富,需要大量的溶解氧來滿足微生物的生長。
在污泥馴化的過程中,溶解氧的最低濃度應確保氧化溝出水口處溶解氧濃度不小于1.0mg/L。在活性污泥馴化的*階段中,由于活性污泥的濃度較低,在曝氣的過程中可能會產生大量的泡沫,在實際操作過程中,采取相應的處理措施,如采用噴灑水滴等措施來去除泡沫。

膜生物反應器主要由膜組件、泵和生物反應器三部分組成。根據膜組件在膜生物反應器中所起的作用的不同,膜生物反應器可以分為三種類型:(1)分離膜生物反應器(BSMBR-Biomass Separation Membrane Bioreactor)(2)無泡曝氣膜生物反應器(MABR-Membrane Aeraction Bioreactor)(3)萃取膜生物反應器(EMBR-Extractive Membrane Bioreactor)。目前我們通常所說的MBR就是這三種類型的總稱,其中BSMBR是目前研究和應用較為廣泛的膜生物反應器,通常在無特殊說明的情況下,稱之為MBR。膜生物反應器中所使用的膜組件相當于傳統生物處理系統中的二沉池,主要工程是進行固液分離,截留的污泥回流至生物反應器,透過水外排。MABR則是采用致密膜或微孔膜為氧傳遞介質或生物膜載體,對生物反應器進行無泡供氧,可實現對氧的高效利用。EMBR則是采用萃取膜將廢水中有害、有毒或溶解性差的物質進行萃取后,采用專性菌對其進行單獨的生物化學   處理,從而使專性菌不受廢水中離子強度和pH的影響,優化了生物反應器的功能.

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