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日處理35噸一體化生活污水處理設備

簡要描述:

日處理35噸一體化生活污水處理設備好氧間歇曝氣系統(DAT-IAT-Demand AerationTank-Intermittent Tank)是一種SBR新工藝。它介于傳統活性污泥法與典型的SBR之間,采用連續進水連續-間歇曝氣的運行方式,適用于進水水質水量變化幅度較大的情況。

產品時間:2024-09-09

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日處理35噸一體化生活污水處理設備

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日處理35噸一體化生活污水處理設備廣泛用于處理生活污水、醫療污水、洗滌污水、屠宰污水、布草洗滌污水、塑料清洗污水、養殖污水、洗床單被罩污水、洗餐具廢水、各種食品加工廢水等。

我們的技術性產品:地埋式一體化污水處理設備、氣浮機、斜管沉淀設備、UASB厭氧設備、二氧化氯發生器、臭氧發生器、紫外線消毒設備、加藥設備等。

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 微曝氣兼氧處理系統
微曝氣兼氧處理系統由微曝氣兼氧調節池和初沉池組成。在調節池中進行微量曝氣,除可促進廢水均質外,因該工藝中二沉池剩余污泥全部回流至調節池,初沉池部分污泥回流至調節池,使調節池在很大程度上相當于高負荷曝氣池,從而從理論上延長了好氧反應的時間,該工藝中兼氧調節池DO<1 mg/L。本工程實踐表明,兼氧處理系統對CODCr的去除為30%~40%,出水CODCr維持在800 mg/L左右,降低了曝氣池的處理負荷,而且出水水質均勻,波動很小。印染廢水中殘余的染料及硫化堿助劑含量較高,硫化物對微生物具有很強的抑制和毒害作用,硫化堿是強還原劑,如進入曝氣池則大量耗氧,可使池內DO急劇下降,因此采用微曝氣能有效地將硫化物氧化或吹脫除去,一部分染料在初沉池中沉淀下去,作為初沉污泥排出。此外微曝氣系統還有調節水溫等作用。


半推流式活性污泥系統
半推流式活性污泥系統(SPFR)是由傳統推流式活性污泥系統(PFR)改良而得。傳統PFR系統因具有處理深度大、不易產生污泥膨脹、氧利用率高、操作范圍寬等優點,曾廣泛地應用于城市污水處理工程中,但傳統PFR大的缺點是抗沖擊負荷能力差,因而限制了其在印染廢水治理中的應用。為了避免沖擊負荷對生物系統的破壞,我國印染廢水生物處理系統多數采用生物膜系統或*混合式活性污泥系統(CFSTR),與PFR相比,達到相同的底物(BOD)去除率,生物膜系統運行成本較高,CFSTR系統反應時間較長、構筑物容積增大且易產生污泥膨脹。改良后的SPFR系統前半段設計成抗沖擊負荷能力較強但反應推動力相對較弱的多點進水階段曝氣,以承擔底物去除率的前半段,此階段由于底物濃度較高,推動力與傳統PFR系統相比不是很大,SPFR系統后半部仍為PFR系統,以發揮其在低濃度下的動力學優勢。SPFR用于印染廢水治理具有兩個方面的優勢——去除效率高和抗沖擊負荷能力強。


(1)去除效率高。印染廢水往往BOD/COD較低,為了達到較高的COD去除率,生化系統的BOD負荷一般選取得較低,以便在更多地削減BOD的同時,降低出水中COD,根據我院多年的經驗,在印染廢水生化處理過程中,BOD的去除率一般要達到90%甚至95%以上。根據文獻[1],在污泥同流比為l,底物去除率為90%時,理想狀態下SPFR系統、傳統PFR系統所需反應時間分別是CFSTR系統的45%和38%,SPFR系統、傳統PFR系統的反應動力學優勢非常明顯。因而在活性污泥生物處理系統中設置一段“推流式”系統,對提高底物去除率或減少反應時間是非常有利的。
(2)抗沖擊負荷能力強。如果不考慮沖擊負荷的影響,僅從系統的反應動力學來講,SPFR系統、傳統PFR系統處理印染廢水的優勢十分明顯,但印染廢水特點之一是水質成分復雜多變。對于傳統PFR系統而言,沖擊負荷集中在少量活性污泥上,常導致該部分活性污泥處理能力下降,階段出水變差,進而影響整個系統。對于SPFR系統而言,沖擊負荷由曝氣池中半數的活性污泥來承擔,盡管其抗沖擊負荷能力不如CFSTR系統,但卻遠遠優于傳統PFR系統,能夠承受較高的沖擊強度。總之,將傳統PFR系統改良成SPFR系統后,對傳統PFR系統反應動力學優勢的削弱不是太大,但卻使其抗沖擊負荷的能力實現了質的變化,從而使改良后的SPFR在印染廢水治理中表現出優良的工程化應用性能。
污泥回流一剩余污泥處理系統
污泥回流一剩余污泥處理系統所作的改進是將二沉池剩余污泥全部回流至微曝氣兼氧處理系統,而整個系統的排泥則由初沉池排至污泥濃縮池。這個改進雖然不是很大,但卻對整個系統的運行起到了非常關鍵的作用,保證了出水水質的穩定性。

微污染物特性
積累性
與傳統性有機物不同,部分微污染物的化學性質非常穩定,進入自然環境之后需要上千年甚至上萬年的時間才能分解。這些物質會在人和動物體內積累,并通過食物鏈傳播、富集,終導致生物體組織慢性中毒。
偽持久性
部分微污染物的穩定性不高,易降解,但因為污染源會持續輸入水體,因此會在水里維持一定的濃度,被稱為“偽持久”。有些微污染物在降解的過程中,會生成中間產物,這些中間產物相對穩定,且與母體結構非常相似,通常為多點極性物質,溶解性強,更容易進入自然水體。中間產物通常還會與母體化合物結合,進而可能導致水生生態環境整體毒性提高。

傳統污水處理工藝中微污染物的去除機理
吸附指的是先通過物理方法或生物方法將微污染物吸附在TSS上,再通過沉淀和過濾工藝將吸附了微污染物的TSS去除。吸附量可以通過Freundlich吸附模型來計算,吸附量與吸附常數、污泥產量和被吸附物質的濃度有關。
曝氣吹脫
曝氣吹脫法不適用于體積較大、親脂性或者低揮發極性化合物。吹脫效率只與亨利常數和氣流有關。
生物降解與轉移
生物降解是指環境中的微生物有機體在新陳代謝作用或酶促作用下,發生化學結構的改變。生物轉移是指在生物體或者酶制劑的介導作用下,物質發生化學性轉換的過程。
在污水處理廠不同的工藝段中,由于環境因素不同,微污染物本身的化學結構差異,發生生物降解和生物轉移的反應與機理也有較大差別。微污染物的控制技術與措施
臭氧氧化
臭氧氧化是利用臭氧的強氧化作用來降解微污染物。
臭氧還具有很強的消毒能力,消毒效果甚至可以達到歐盟的相關水質指標。另外,在臭氧氧化工藝中要注意亞硝酸鹽,亞硝酸鹽會快速與臭氧發生反應消耗量為3.4gO3/gNO-2-N,這將會無形中增加臭氧的投加量。

活性炭吸附
活性炭吸附通常采用顆粒活性炭或者粉末活性炭。在常規污水處理廠工藝中,下向流顆粒活性炭過濾器通常置于二沉池之后。如果采用粉末活性炭,則可將其投加在過濾區的絮凝池內,或者直接投加在曝氣區。

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