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風景區生活污水處理設備

簡要描述:

風景區生活污水處理設備膜生物反應器是將膜分離技術和生物處理技術直接相結合,幾乎能將所有的微生物截留在生物反應器中,這使反應器中的生物污泥濃度*,理論上污泥泥齡可以無限長,使出水的有機污染物含量降到低,極有效地去除氨氮,對難降解的工業廢水也非常有效。膜過濾作用使出水清澈透明,無懸浮物,可直接回用。

產品時間:2024-09-05

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風景區生活污水處理設備

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連續流間歇曝氣工藝在國內外均有研究,相對于傳統活性污泥工藝,間歇曝氣工藝可以減少反硝化過程中對碳源的需求,適用于低C/N污水的脫氮(Hao et al., 1996;Fulazzaky et al., 2015).Insel等(2006)研究認為,曝氣停曝的循環時間和其中曝氣時間的占比對整個反應脫氮的過程有重要影響.國內對間歇曝氣工藝的研究多集中在現有污水處理廠的提標改造及處理過程中的控制參數上,如張雯等(2013)研究了間歇曝氣和連續曝氣對*混合反應器脫氮性能的影響,指出間歇曝氣時,由于厭氧階段有利于異養型兼性厭氧菌的代謝活動,故反硝化進行得較為*,對總氮的去除率可以維持在70%以上.金春姬等(2003)對低C/N污水進行間歇曝氣工藝處理,考察了間歇曝氣周期對污水脫氮的影響,認為曝氣時間應根據進水氨氮負荷保持在0.5 h以上,攪拌缺氧的時間應該控制在1 h左右.喬海兵等(2006)通過對連續流間歇曝氣氧化溝的研究,指出循環周期越小,好氧和缺氧交替頻率越高,系統中的DO水平相對較高,有利于硝化,同時也有利于消除停氣期的短流影響;隨著曝氣時間占比的降低,停氣時間的增加,進水中的有機物進入溝內,作為反硝化的外加碳源,從而使反硝化速率加快.然而,對于分散式的間歇式曝氣活性污泥工藝應用于分散式污水處理還鮮有報道.由于處理成本及水量水質條件的制約,研究處理量小、能耗較低的間歇曝氣反應器的處理效能具有重要的現實意義.

實際中的增氧設備
一是葉輪式增氧機:具有增氧、攪水、爆氣等綜合作用,是目前最多采用的增氧機,年產值約15--20萬臺,其增氧能力、動力效率均優于其他機型,但是運轉噪聲較大,一般用于水深1米以上的大面積的池塘養殖。
二是水車式增氧機:具有良好的增氧及促進水體流動的效果,適用于淤泥較深的池塘。
三是射流式增氧機:其增氧動力效率超過水車式、充氣式、噴水式等形式的增氧機,其結構簡單,能形成水流,攪拌水體。射流式增氧機能使水體平緩地增氧,不損傷魚體,適合魚苗池增氧使用。
    四是噴水式增氧機:具有良好的增氧功能,可在短時間內迅速提高表層水體的溶氧量,同時還有藝術觀賞效果,適用于園林或旅游區養魚池使用。
    五是增氧泵:因其輕便、易操作及單一的增氧功能,故一般適合水深在1.0米以下,面積在1畝以下的魚苗培育池或溫室養殖池中使用。

各種污泥的分類:
根據來源分類:污泥大致可分為給水污泥(原水凈化產生的污泥,例如自來水廠)、生活污水污泥和工業廢水污泥三類。
根據污泥成分及性質分類:污泥可分為有機污泥和無機污泥。有機污泥以有機物為主要成分,是親水性污泥,生活污水污泥或混合污水污泥均屬此類。無機污泥以無機物為主要成分,常稱為沉渣,一般是疏水性污泥,這類污泥包括給水處理沉砂池以及某些工業廢水物理、化學處理過程中的沉淀物。
根據污泥處理工藝分類:污泥可分為初沉污泥、剩余污泥、消化污泥和化學污泥。其中,初沉污泥指污水一級處理過程中產生的沉淀物;剩余污泥指指從二次沉淀池或沉淀區排出系統外的活性污泥;消化污泥指生污泥經過好氧或厭氧消化后得到的污泥;化學污泥是指化學強化一級處理或三級處理后產生的污泥。

根據污泥產生的不同階段分類:可分為生污泥(初沉池污泥)、濃縮污泥、消化污泥、脫水干化污泥、干燥污泥。該法是最常用使用的污泥分類方法。其中,生污泥指從初沉池和二沉池分離出來的沉淀物或懸浮物的總稱,包括初沉淀污泥、二沉剩余污泥或兩者的混合污泥;濃縮污泥指生污泥經濃縮處理后得到的污泥;消化污泥為生污泥經過好氧或厭氧消化后得到的污泥;脫水干化污泥指經脫水干化處理后得到的污泥;干燥污泥指經干燥處理后得到的污泥。

進口曝氣管的好處
高效容氧:由于超微細孔曝氣產生的氣泡,在水體中與水的接觸面極大,上浮流速低,接觸時間長,因而氧的傳質效率*。
    2、活化水體:微孔曝氣增氧裝置,猶如將水體變成億條緩緩流動的河流,充足的溶氧使水體能夠建立起自然的生態系統,讓水活起來。
    3、恢復水體自我凈化功能:微孔曝氣增氧是水底增氧,而其他增氧是表層增氧,而養殖水體主要是水底缺氧,水體底層沉積的肥泥、有機排泄物、剩余變質的餌料等難解的有機物,會消耗大量的氧,而充足的微孔曝氣增氧,使其轉化為微生物溶解分解的有機物,使水體自我凈化功能得以恢復。
   4、超低能耗:由于采用微孔曝氣增氧裝置,氧的傳質效率*,使單位水體溶氧迅速達到4.5mg/L左右,不到水車或葉輪增氧的四分之一能耗,可以大大節約養殖戶的電費成本
   5、實現生態養殖,保障養殖效益:持續補斷的微孔增氧為水體提供了充足的溶氧,水體自我凈化能力得以恢復提升,菌相、藻相自然平衡,構建起水體的自然生態,養殖種群的生存能力穩定提高,充分保障養殖效益。
   6、安全性、環保性:微孔曝氣增氧裝置安裝在岸上,安全性能好,不會給水體帶來任何污染,其他增氧方式是在水中工作,容易漏電,對人體和魚蝦有潛在危害。

污泥是污水經過物理法、化學法、物理化學法和生物法等方法處理后的副產物,是一種由有機殘片、細菌菌體、無機顆粒、膠體等組成的極其復雜的非均質體,懸浮物濃度一般為1%-10%,并呈介于液體和固體兩種形態之間的膠體狀態。


各類污泥存在的問題
1、含水率高,未脫水污泥含水率大于90%,初步脫水污泥含水率也高達80%,運輸成本高,堆放占地面積大,直接填埋則會擠壓垃圾填埋場庫容,使填埋場提前報廢,引起堵塞垃圾滲濾液管等問題。

2、污泥中含有多種礦物質,并含有較多的氮、磷等植物養分和銅、鋅、鉻、汞等重金屬離子及其鹽類。污泥用于土地用途時,如果施用不當,則可能污染土地,造成不可逆的耕地退化,并直接威脅人類的食物鏈。而且,這些物質會通過地表徑流或降水等途徑進入地表水或地下水而影響其水質,其中氮、磷甚至引起水體富營養化。
3、有機物含量高,因此擁有較高的熱值,干燥后的熱值相當于褐煤的水平,但易并散發惡臭,影響大氣環境質量。

4、污泥中含有大量的寄生蟲卵、微生物、病原體以及多氯聯苯、二惡英、放射性核素等難降解的有毒有害物質,如直接施用或處理不善,將會造成嚴重的二次污染,甚至還會傳染疾病。
5、污泥密度小,一般分布在1.002-1.006g/cm3范圍內,顆粒也較細,在0.02-0.2mm之間,易管道運輸,但脫水性差,很難通過沉降進行固液分離。

進口曝氣管是污水處理中用于曝氣池增氧的設備之一。進口曝氣管通過曝氣,將水體中氧氣傳遞給微生物,并且通過氣泡上升,提高空氣與水體的接觸面積,增加水體溶氧,尤其是對下層水體的溶氧效果好,使得溶氧和養分在整個水體中均勻分布,保證水生物健康生長,有效解決了高密度、工廠化污水處理技術的增氧難題,越來越受污水處理廠及各終端用戶的歡迎。
由于,廢水的品種、廢水的濃度、廢水的水量不同,進口曝氣管的鋪設及布置各不相同,如果管路鋪設不好及布置不合理,將影響增氧的效果。微孔管鋪設安裝應注意以下幾點要求:
1、首先應根據水面面積和形狀,設計進口曝氣管的鋪設方式。
2、按照設計要求準備好各種材料,如三通、調節支架、粘接用的膠水等材料。
3、安裝時,各管接頭處要用膠或管箍密封,防止漏氣。
4、應盡量保證曝氣管出氣量均勻,一條曝氣管長度控制在10m以下,鋪設時微孔曝氣管在池底應保持與地面水平,從池子各個地方測量,曝氣管的地面的高度都應一般高,以保證出氣均勻。

5、曝氣管盡量不和淤泥接觸,以免堵塞。
6、主機盡量安裝在主管道的中間,以保證各管道供氣量相同。主機進氣口附近不要有雜物,以免堵塞。
7、安裝完畢應進行調試。將主機打開,逐根曝氣管進行調試,調整曝氣管高度、方向,直到整條微孔管曝氣均勻。

水生植物凈化污水具有環保生態、經濟高效的特點,被認為是傳統水體修復的替代措施之一。近年來利用水生植物凈化污水的研究得到了廣泛的關注。植物可以通過不同途徑直接或間接地達到去除水體營養鹽的目的。研究認為植物在人工濕地中主要起著以下作用:直接吸收利用污水中可利用態的營養物質、吸附和富集重金屬和有毒有害物質,錯綜復雜的根系為微生物吸附生長提供更大的表面積,植物對氧具有輸送、釋放和擴散作用,可以將氧輸送到根部周圍的區域,在根部形成好氧厭氧區域,為根區好氧微生物輸送氧氣。不同植物對水體營養鹽去除效果不同。我等研究了水葫蘆、輪葉黑藻和香蒲對滇池富營養化水體的改善效果,水葫蘆對總氮的去除率最高(86.87%),輪葉黑藻去除率最低(78.58%),我研究認為挺水植物旱傘草和沉水植物金魚藻的綜合凈化效能較強。生物量也是影響植物凈化效果的重要因素,我等認為不同植物對氮磷的吸收能力主要受生物量的差異影響,我等研究發現生態浮床總覆蓋度越高,去除效果越好;但是關于生物量對凈化效果影響的研究結果存在差異,CHEN等對2種不同種植密度的寬葉香蒲的凈化效果進行研究,發現植物密度對總氮的凈化效果無顯著影響;宋超等研究發現,過高的種植密度反而不會帶來明顯的凈化效果,因此,關于生物量對凈化效果的影響仍需要進一步的研究。

射流曝氣技術的主要性能特點
射流曝氣法與其它曝氣方法的區別在于其核心設備射流曝氣器。射流曝氣法的優點: (1)射流曝氣器混合攪拌作用強,具有較高的的充氧能力、氧利用率和氧動力轉移效率。(2)構造簡單、工作可靠、運轉靈活、便于調節、不易堵塞、易維修管理。(3)當采用自吸式射流曝氣器時,可取消鼓風機,消除噪音污染。

風景區生活污水處理設備在射流曝氣器喉管內,由于射流的紊動及能量交換作用,形成了劇烈的混摻現象, 不僅在瞬間( 10- 2s)完成氧從氣相向液相中的轉移,而且射流曝氣的工作水流是進水和回流污泥的混合液或曝氣池混合液,因此在混合液內迅速地進行著泥(微生物) - 水(有機物) - 氣(溶解氧)三者間的傳質與生化反應,這是一個在特定條件下發生的快速生物反應與三相間傳質的綜合過程 。(5)提高了污泥的活性,基質降解常數較其它活性污泥法高。(6)所需曝氣時間短,土建投資省,運轉費用低,占地面積小。
射流曝氣技術在工業廢水處理中的應用進
國外射流曝氣技術的發展
國外用射流曝氣技術作為廢水生化處理可以追溯到20世紀40年代。1947年美國的DOW 化學公司將射流曝氣法用于規模為1. 85 ×105 m3 / d的含酚廢水處理廠,布置了724只射流器,采用壓力供氣,工作介質為二沉池出水或曝氣池混合液。20世紀五六十年代,射流曝氣法在國外應用得更多,并逐漸成為繼鼓風曝氣和機械曝氣后的第3類曝氣法 。

膜生物反應器是將膜分離技術和生物處理技術直接相結合,幾乎能將所有的微生物截留在生物反應器中,這使反應器中的生物污泥濃度*,理論上污泥泥齡可以無限長,使出水的有機污染物含量降到最低,極有效地去除氨氮,對難降解的工業廢水也非常有效。膜過濾作用使出水清澈透明,無懸浮物,可直接回用。

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