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90噸/天一體化生活污水處理設備
買污水處理設備找魯盛水處理設備有限公司。
公司全國范圍內供應:地埋式一體化污水處理設備、氣浮機、二氧化氯發生器、加藥裝置、一體化泵站、機械格柵、UASB厭氧設備及絮凝沉淀設備等優勢產品。
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纖維轉盤濾池
工藝概況:
纖維濾盤過濾器是目前世界上xian進的過濾器之一,主要用于廢水的深度處理與中水回用,目前在*已廣泛采用了該項技術。其主要特征為處理效果好,出水水質高,出水穩定,連續運行,承受高水力及懸浮物負荷能力強,全自動運行,操作及保養簡便,運行費用低,土建費用低及占地極小等。
纖維轉盤濾池用于污水的深度處理,設計水質:進水SS=20~50mg/L,出水SS≤5mg/L,濁度≤2NTU,實際運行出水更優質,一般出水濁度在1左右或更低。
工藝運行原理:
污水重力流或壓力流進入濾池,濾池中設有擋板消能設施。污水通過濾布過濾,重力流通過溢流槽排出濾池。過濾中部分污泥吸附于纖維濾布外側,逐漸形成污泥層。隨著纖維濾布上污泥的積聚,纖維濾布過濾阻力增加,濾池水位逐漸升高。通過測壓裝置可監測濾池與出水池之間的水位差。當該水位差到達反沖洗設定值時,PLC即可起動反沖洗泵,開始反沖洗過程。
纖維轉盤濾池技術特點:
(1)設計新穎。重力運行,根據水位差自動反沖洗。反沖洗期間連續過濾,過濾期間濾池維持靜態,濾盤僅于清洗旋轉。
(2)占地面積小,濾盤垂直中空管設計,使小的占地面積即可保證大的過濾面積。
(3)運行自動化程度高。
(4)水頭損失小,纖維轉盤濾池進出水水頭損失僅0.3m。
(5)采用水力反沖洗,反沖洗泵揚程高;
(6)需更換濾盤濾布,年更換率約5%。物化除磷法
物化除磷方法主要利用沉淀、結晶、吸附等物理化學反應,使廢水中的磷轉化為不溶性的磷酸鹽沉淀從而去除。
化學凝聚沉淀法
化學凝聚沉淀法主要是將易溶于水的某些金屬鹽投入水中,金屬離子與磷反應生成一種難溶性鹽與水體分離,以此除去水中的磷。磷的去除率在75%左右,處理效果穩定,系統操作簡便,易于自動化,抗沖擊性強,對管理人員的要求不是很高。因此,它成為目前應用普遍的除磷方法。但由于人為投加了化學藥劑,造成水處理費用的增高,并產生大量的污泥,且難于處理;如果填埋,則需要較大場地;如果焚燒則費用很高。
離子交換法
離子交換法是利用多孔性的陰離子交換樹脂,選擇性地吸收去除污水中的磷去除磷。但是存在著一系列問題,比如樹脂藥物易中毒、交換容量低和選擇性差等,因而這種方法難以得到實際應用。
吸附法除磷
吸附法主要是利用某些多孔或大比表面的固體物質對水中磷酸根離子的吸附親和力來實現對廢水的除磷過程。制備適用的高效吸附劑是吸附法除磷的關鍵,已經有很多學者對天然材料和爐渣的吸附脫磷性能進行了研究。趙桂瑜等利用天然沸石復合吸附劑處理含磷廢水,效果較好。吸附法除磷作為一種從低濃度溶液中去除特定溶質的高效低耗方法,特別適用于廢水中有害物質的去除。在利用藥品進行飽和吸附劑再生過程中,可能會造成污水,不能直接排放,在應用上存在困難。
結晶法除磷
主要是利用污水中磷酸根離子與鈣離子以及氫氧根離子反應生成堿式磷酸鈣(羥基鈣磷灰石)[Ca5(OH)(PO4)的晶析現象。在作為晶核的除磷劑上析出羥基鈣磷灰石,從而達到除磷目的。一般采用磷礦石作為除磷劑,也有研究采用多孔材料作為載體,在其表面培養羥基鈣磷灰石作為晶核。該法處理過程中產生的污泥量比化學沉淀法少得多,且析出的羥基鈣磷灰石可用于磷的回收,占地面積小,易于控制;但結晶法要求進水呈堿性(pH>8),且需一定的鈣離子濃度,而且當污水中存在大量有機物時,易造成除磷劑的失效。所以該方法作為含磷廢水的深度處理方法是可行的。
綜上所述,物化除磷的幾種方法的系統操作較為簡單,易于控制,但是均存在著各種問題,導致單獨使用物化法除磷的應用上有困難。但是物化除磷法作為初級處理或是深度處理是可行的,可以與生物除磷技術相結合。
生物除磷技術
生物除磷技術主要是利用微生物的作用,使廢水中磷轉化到微生物體內,通過污泥的排放完成磷的去除。
污水中有機污染物、氮、磷的極限去除與污水處理廠的資源節約一直是我國污水處理技術的重點研究方向。如今,污水處理廠排放標準不斷提高,然而大量合流制管網的存在和工業企業的不斷增加,導致城市污水處理廠普遍存在進水顆粒污染物含量高、工業廢水增多、碳源匱乏的現象,且工業廢水帶來大量難降解有機物,給污水處理廠生物池內的微生物帶來破壞性的影響,嚴重影響出水COD的達標。基于此,開發優化碳源利用和強化污水處理效果的工藝技術十分必要。
生物吸附降解工藝利用細菌的絮凝吸附作用實現對進水中有機物的快速高效去除。城市污水中所含COD約50%以上是由SS形成的,而生物吸附降解工藝中生物吸附工藝的絮凝吸附作用對污水中非溶解性有機物具有較強去除效果。
研究發現生物吸附段主要以吸附、吸收的形式去除的有機物。且生物吸附段的水利停留時間(hydraulic detention time, HRT)和污泥齡(sludge retention time, SRT)均較短,污泥可以快速高效富集進水碳源進行資源利用。如鄭凱凱等研究發現生物吸附池可以快速富集進水中55.1%的有機物,產生的剩余污泥采用厭氧發酵方式處理,可生產優質碳源運用到后期生物處理,實現了資源回收。