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荣昌县地埋式一体化生活污水设备

  • 产品日期:  2019-05-23
  • 访问量:  126
  • 简单描述
  • 从活性污泥的理论上讲,在一个推流式的曝气池内,溶解氧的含量变化也是符合《BOD》一文中的水体污染降解的变化曲线的。荣昌县地埋式一体化生活污水设备
详细介绍
品牌其他品牌处理量6m³/h
出水管口径100mm进水管口径50mm
供货周期3天资质认证ISO9001

高锰酸盐预氧化

高锰酸钾是一种强氧化剂,能够选择性地与水中有机污染作用,破坏有机物的不饱和官能团,20世纪60年代就被用于去除水中嗅味、色度等,效果良好。近年来又研制出高锰酸盐复合药剂,对地表水有显著的氧化助凝、除藻、除嗅味、去除微量有机污染物等效能,还可降低三卤甲烷生成势。高锰酸盐复合药剂在氧化过程中产生的中间态和新生态成分可强化去除水中微量有机污染物。此外,新生态二氧化锰对水中多种微量有机与无机污染物有吸附作用,可提高对水中多种有机污染物和重金属的去除效果。

纤维过滤技术,纤维滤料在水处理系统应用以来,从纤维乱堆形式发展到今天的规格化纤维过滤材料,经历了一系列的过程,同意纤维过滤技术也随着纤维滤料的不断发展有新的过滤器出现。采用纤维材料作为过来材料的一个出发点是鉴于其比石英砂或其他实体颗粒材料具有更大的比表面积和孔隙率。由此可知,有纤维材料构成的虑床应具有比常规颗粒过滤材料更大的截污容量,截污容量的提高对过滤器效率的提高具有决定性的意义。

传统滤料多为颗粒状,如石英砂,大理石,陶粒等,这种滤料截污容量低,过滤速度慢,设备占地面积大,所以今年来,以纤维作为滤料的过滤技术越来越受到人们的重视。纤维滤料主要有合成纤维,玻璃纤维,棉纤维,植物纤维。其中合成纤维有:丙纶纤维,晴纶纤维,锦纶纤维,尼龙纤维,碳纤维,涤纶纤维,离子交换纤维,黏胶纤维等,其中丙纶纤维是运用多的。纤维滤料的形状一般是纤维束和纤维球。重点介绍丙纶纤维滤料的特性,因为这是应用广泛的一种纤维滤料。丙纶纤维是以丙烯聚合得到得等规聚丙烯为原料纺制而成的合成纤维。其特点是质量轻,强度高,耐磨性强,耐腐蚀,不容易发霉,不会蛀虫,具有良好的电绝缘性和保暖性,耐热,其缺点是耐老化性能差毛,对光,热稳定性差,还有吸湿性和染色性差。

纤维过滤器主要有胶囊式纤维束过滤器,无囊式纤维束过滤器,纤维球过滤器等。纤维过滤器的主要特点是1.过滤效率高,悬浮物的去除率可达100%,出水浊度可控制在零度左右,对细菌和病毒等大分子有机物也有去除作用,2.其过滤速度快,几乎是石英砂过滤速度的4倍,3.截污容量大,为传统滤器的2-3倍,4.可调性强,过滤精度,截污容量,过滤阻力等参数可以调节,5.占地面积小,6.吨水造价低,6.容易彻底清洗。这种过滤器虽然有不少的优点,不过其也存在不少问题,,胶囊容易破损,第二,操作比较复杂,第三,胶囊占过滤面积,第四,滤料油污难洗脱。工业运用主要在电力,化工,造纸,电子,纤维制造等方面。使用于离子交换,电渗析,反渗透系统的预处理,自来水厂处理,循环系统旁滤,污水的深度处理回用,含油污水的过滤处理等。完全混合法基本流程

完全混合法的流程与传统活性污泥法相同,它是针对传统活性污泥法的2种缺点所作的改进。它的区别在于:混合池在曝气池中充分混合循环,回流污泥与入流污泥废水进入曝气池中立即与原来的混合液充分混合。其特点是:曝气池中各点水质基本相同,即废水有机物浓度的活性污泥浓度各点几乎*。

因此,池中各部分的工作情况也差不多完全一样。这样完全混合法曝气池中各部位需氧量均匀,不存在氧气的浪费;另外完全混合法较能适应冲击负荷的变化,这是因为入流废水与原混合液充分混合稀释,波动的水质得到了均化。有机物的去除工艺路线

预处理

预处理工艺一般是作为其他工艺的辅助措施,先期对于超标较多,指标较高的物质进行减量或改变其性质,便于后续工艺的去除。

预处理技术主要是生物预处理和强氧化处理技术。

生物预处理技术的应用

生物预处理是通过生物作用来去除氨氮和部分有机物。微污染水源的生物预处理技术,在国内外的研究和应用已经有30多年的历史,并已经得到了人们的普遍的认同。作为微污染水源的预处理,生物处理的主要优点是:对去除NH3-N、NO2-N、AOC*,对有机物、色度、嗅味、TOC、浊度也有一定去除效果。缺点是占地大,处理效果对受水源水质和水温影响较大。

预氧化技术的应用

主要采用预氯化、预臭氧技术、高锰酸盐预氧化技术及二氧化氯预氧化技术。

预氯化

预氯化在国内已得到普遍使用,用于除藻和降解有机物,费用低廉,但氯与水中有机物生成的消毒副产物对人体非常有危害,应逐步取消在微污染水源中作为预处理的使用。

国内外常用的具有代表性的高分子絮凝剂有:非离子型-聚丙烯酰胺(简写为PAM,分子量在150万-900万,商品浓度一般为8%)、聚氧化乙烯;阴离子型-聚丙烯酸(PAA)、聚甲基丙烯酸水解聚丙烯酰胺(HPAM)、聚磺基苯乙烯;阳离子型-丁基溴聚乙烯吡、聚二丙烯二甲基胺(PDADMA)。用量一般为废水量的百万分之一至百万分之二。 

当絮凝剂为离子型,且其电性与胶粒表面电荷相反时,絮凝剂就考虑到降低ξ电位和吸附桥连的双重作用,絮凝效果就特别显著;而当其点性与胶粒表面电荷相同时,则要求双方的电荷都不太强。为要充分发挥絮凝剂的吸附桥连作用,应使它的长链生长到大限度,同时让可离解的基团达到大的离解度且得到充分的暴露,以便产生更多的带电部位,并与微粒有更多的碰撞机会,结果絮凝效果可提高数倍。 

絮凝剂的选择及使用量要根据废水的具体性质而定,总的原则是所用的絮凝剂必须价廉、易得、高效、使用量少。生成的絮凝物易沉降分离。使用无机絮凝剂时要注意其适用的pH值范围,一般在投加无机盐絮凝剂后再添加pH调节剂。对高分子絮凝剂,为了充分发挥其在水中的化学架桥作用,应选用能在水中均匀分散、溶解,具有吸附活性基因的高分子化合物、水容性高分子化合物。为了使其在水中处于较大的分散状态,一般先用纯水或软水溶解配成一定浓度的溶液,然后再加到待处理的废水中去。因为这些高分子化合物往往会受到水质的影响。使分子的扩散和离子基的离解受到抑制,处理效果下降。 荣昌县地埋式一体化生活污水设备

生物转盘二级处理流程

生物转盘工艺是污水灌溉和土地处理的人工强化,这种处理法使细菌和菌类的微生物、原生动物一类的微型动物在生物转盘填料载体上生长繁育,形成膜状生物性污泥--生物膜。

污水经沉淀池初级处理后与生物膜接触,生物膜上的微生物摄取污水中的有机污染物作为营养,使污水得到净化。在气动生物转盘中,微生物代谢所需的溶解氧通过设在生物转盘下侧的曝气管供给。

转盘表面覆有空气罩,从曝气管中释放出的压缩空气驱动空气罩使转盘转动,当转盘离开污水时,转盘表面上形成一层薄薄的水层,水层也从空气中吸收溶解氧。

生物吸附法

生物吸附法(biosorptionprocess)又称接触稳定法或吸附再生法,是活性污泥法之一种。

其运行特点是将活性污泥对有机物的降解的两个过程(吸附和代谢降解)分别在各自的反应器(吸附池和再生池)内进行。这种方法可以充分提高活性污泥的浓度,降低有机营养物和微生物之比,是利用活性污泥的物理作用(吸附作用)进行污水处理的方法。这种方法包括有污水和回流污泥相混合,进行污泥吸附的曝气池以及回流污泥进行氧化的再暖气。为了维持微生物的低能量,使其很好的形成并保持污泥块,这样可使活性污泥的吸附能力显著提高。

高分子絮凝剂种类  目前应用于水处理中的高分子凝剂,为分子量由数万至数百万的高分子水溶性有机聚合物。有机高分子絮凝剂具有在颗粒间形成更大的絮体及由此产生的巨大表面吸附作用。因而,近年来国内外在研究和应用方面都进展得很快。絮凝剂的种类很多,按其来源可分为天然和人工合成的两大类。 荣昌县地埋式一体化生活污水设备

天然高分子絮凝剂  淀粉、单宁、纤维素、藻朊酸钠、古尔胶、动物胶和白明胶等等。天然高分子絮凝剂可经过各种化学改性以适应不同的需要,如淀粉可改性为糊精、苛化淀粉、含磷酸盐-CH2OPO(CH)2和含胺基-CH2CH2NH2的淀粉等。一般来说天然高分子絮凝剂价格低廉,但分子量较低且不稳定,使用时用量高,效果不佳且排放时有可能产生BOD等问题。所以,除考虑到毒性而使用人工合成的高分子絮凝剂。其中用得为广泛的要属分子量为300万以上的聚丙烯酰胺及其衍生物。实践证明,不同的高分子絮凝剂,对不同的水质处理效果相差很大,其佳效果的用量幅度很小,超过一定范围,反而会形成复稳。 

高聚合度的水溶性有机高分子聚合物或共聚物的分子中,含有许多能与胶粒和细徽悬浮物颗粒表面上某些点位起作用的活性基团,分子量在数十万至数百万。根据聚合物单体上活性基团在水中的离解情况,按官能团分类可分为非离子型、阴离子型和阳离子型三类。表1是许多高分子絮凝剂的主要官能团。 

表曝是指曝气装置在曝气池水体表面,通过搅动水流方式把空气带入到曝气池的混合液中。

在一些特殊的场合中也有用跌水曝气的方式,通过水流的跌落,把空气溶解到水中,达到曝气的目的。

不论采用那种曝气方式,目的都是为了在水中溶解更多的氧气。在《BOD》一文里的氧垂曲线我们可以得知,水体污染的一个指标就是受污染水体的溶解氧几乎为零。那么污水处理厂由于正是处理的受污染的生活污水,其中的溶解氧是非常少的。当这些低溶解氧的污水进入到生物反应的曝气池内时,和回流污泥中的微生物溶合在一起后,活性污泥中的好氧微生物需要大量的氧气来维持它们的正常生存和繁殖,同时也要完成它们对进水中有机污染物的降解,因此它们需要一个外界强加给进水的富氧的环境。而污水厂里的曝气池的设计就是通过人为的强制把氧气充入污水内,以达到满足好氧微生物的氧气需求。

从活性污泥的理论上讲,在一个推流式的曝气池内,溶解氧的含量变化也是符合《BOD》一文中的水体污染降解的变化曲线的。由于一般的污水厂的曝气装置在整个曝气区域内的设计都是均匀布置的,所以理论上,送到曝气区域的每一个位置氧气量都是一样。但是在推流式的曝气池内,在曝气池头部由于有机污染物含量高,活性污泥需要进行大量的生物反应来降解这些高浓度的有机污染物,对氧气的消耗量极大,因此在曝气池的头部的溶解氧会很低,一般生活污水的头部在1mg/L以下。随着水流方向,活性污泥对污水中的有机污染物逐步吸收降解完成后,生物反应速度和程度逐步下降,对溶解氧的消耗越来越少,理想的状态就是到了出口处,活性污泥已经完全将混合液中的有机污染通过好氧反应全部消耗完成,不再需要氧气,这时的溶解氧应该达到整个曝气池的高值。从这个角度来说,其实我们检测的溶解氧不是混合液中真正可以溶解的溶解氧,而是好氧微生物反应剩余的氧气的含量。所以题目用了这句诗:嗟余老矣倦呼吸,起晏光景难瞻承。也就是说到了这个出口阶段,好氧微生物已经完成了它们的工作,生长周期也应该进入到了衰老期,已经厌倦了呼吸氧气,也进入到了了一个难瞻承的阶段,所以我们要进行活性污泥的分离,然后回流,让它们重新获得新生。

强化絮凝过程需要提高两方面的技术: 

(一)、发展新型高效能絮凝剂 

(二)、发展高效絮凝反应器,技术上取得新的突破。 

同时做到相互协同发展,进而将这两方面优势有机地结合起来,建立新型絮凝工艺技术系统,从整体上改进水处理絮凝过程的质量和面貌。 

在研究开发新型高效絮凝剂方面 


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