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WSZ-A-10地埋式生活污水處理裝置

簡要描述:

WSZ-A-10地埋式生活污水處理裝置三級處理是在二級處理的基礎上對污水進行更高一級的處理過程。其處理方法主要包括投放化學絮凝劑、活性炭或交換樹脂、反滲透工藝以及各種殺菌處理技術。處理目的主要是除去污水中的碳水化合物、糖類、鹽分,以及對污水進行消毒等。

產品時間:2024-09-10

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WSZ-A-10地埋式生活污水處理裝置

一體化污水處理設備可處理水量:5t/d、10t/d、15t/d、20t/d、25t/d、30t/d、35t/d、40t/d、50t/d、60t/d、70t/d、80t/d、90t/d、100t/d、120t/d、150t/d、200t/d、250t/d、300t/d、400t/d、500t/d。

處理污水的種類也廣泛:生活污水、醫療污水、布草洗滌污水、洗餐具污水、餐飲污水、屠宰污水、噴漆污水、養殖污水、食品加工污水、洗塑料瓶污水、中藥污水及工業污水等。

廢水生物除磷包括厭氧釋磷和好氧攝磷兩個過程,因此廢水生物除磷的工藝流程由厭氧和好氧兩個部分組成。按照磷的終去除方式和構筑物的組成,除磷工藝流程可分為:主流程除磷工藝和側流程除磷工藝。
主流除磷工藝的厭氧段在處理污水的水流方向上,磷的終去除通過剩余污泥排放,典型的方法有厭氧/好氧(A/O)工藝,其他方法有厭氧/缺氧/好氧(A/²O)工藝、Phoredox工藝、UTC工藝、VIP工藝以及SBR工藝、氧化溝工藝等。
側流工藝的厭氧段不在處理污水的水流方向上,而是在回流污泥的側流上,具體方法是將部分含磷回流污泥分流到厭氧段釋放磷,再用石灰沉淀去除富磷上清液中的磷。


除磷設施運行管理的注意事項
1)厭氧段是生物除磷關鍵的環節,其容積一般按0.5~2h的水力停留時間確定,如果進水中容易生物降解的有機物含量較高,應當設法減少水力停留時間,以保證好氧段進水的BOD5含量。
2)如果磷的排放標準很高,而所選的除磷工藝不能滿足出水要求,可以增加化學除磷或者過濾處理去除水中殘留的低含量磷。
3)生物除磷工藝的機理是將溶解轉移到活性污泥生物細胞中,通過剩余污泥的排放從系統中除去。在污泥的處理過程中,如果出現厭氧狀態,剩余污泥中的磷就睡重新釋放出來。
重力濃縮容易產生厭氧狀態,有除磷要求的剩余污泥處理不能采用這種方法,而應當使用氣浮濃縮、機械濃縮、帶式重力濃縮等不產生厭氧狀態的濃縮方法。如果只能選擇重力濃縮時,必須在工藝流程中增設化學沉淀設施去除濃縮上清液中所含的磷。
4)泥齡是影響生物脫氮除磷的主要因素,脫氮要求越高,所需泥齡越長。而泥齡越長,對除磷越不利。尤其是在進水BOD5/TP小于20時,泥齡越短越好。
但如果進水BOD5偏低,活性污泥增長緩慢,就不可能將泥齡控制的太短,此時必須進行化學除磷。1耗氧有機物(易生化)的來源有哪些?處理方法有哪些?
污水中耗氧有機物(易生化)主要有腐植酸、蛋白質、酯類、糖類、氨基酸等有機化合物這些物質以懸浮或溶解狀態存在于廢水中在微生物的作用下可以分解為簡單的CO2等無機物這些有機物在天然水體中分解時需要消耗水中的溶解氧因而稱為耗氧有機物。


WSZ-A-10地埋式生活污水處理裝置含有這些物質的污水一旦進入水體會引起溶解氧含量降低進而導致水體變黑變臭。生活污水和食品、造紙、石油化工、化纖、制藥、印染等企業排放的工業廢水都含有大量的耗氧有機物。據統計我國造紙業排放的耗氧有機物約占工業廢水排放的耗氧有機物總量的1/4城市污水的有機物濃度不高但因水量較大城市污水排放的耗氧有機物總量也很大。污水二級生物處理要重點解決的問題就是將這些物質的絕大部分從污水中去除掉。耗氧有機物成分復雜分別測定其中各種膠有機物的濃度相當困難實際工作中常用cODCr、BOD5、TOC、TOD等指標來表示。一般來說上述指標值越高消耗水中的溶解氧越多水質越差。自然水體中BOD5低于3mg/L時水質良好達到7.5mg/L時水質已較差超過10mg/L時表明水質已經很差其中的溶解氧已接近于零。
易降解有機物利用生化法就可以去除,有推流式活性污泥法(例如曝氣池),序批式活性污泥法(例如SBR、CASS工藝)、生物膜或者MBR等。
難生物降解有機物有哪些?處理方法有哪些?
難生物降解有機物指的是不能被未馴化的活性污泥所降解、而經過一定時間馴化后能在某種程度上降解的有機化合物。廢水中的一些有毒大分子有機物如有機氯化物、有機磷農藥、有機重金屬化合物、芳香族為代表的多環及其他長鏈有機化合物都屬于難以被微生物降解的有機物。還有一些有機化合物根本不能被微生物降解可稱為惰性有機物。
因此對含有這類有機物的廢水應采取培養特種微生物等形式對其進行單獨處理或對其采用厭氧等特殊工藝處理使其部分CODCr轉化為BOD5、提高可生化性然后再混合其他污水一起進行二級生物處理。
廢水中有機氮和氨氮的來源有哪些?處理方法有哪些?
有機氮主要以蛋白質形式存在,還有尿素、胞壁酸、脂肪胺、尿酸和有機堿等含氨基和不含氨基的化合物,有些有機氮如果膠、甲殼質和季胺化合物等很難生物降解。生產這些有機氮或以這些有機氮為原料的工業排放的廢水中會含有這些有機氮。鋼鐵、煉油、化肥、無機化工、鐵合金、玻璃制造、肉類加工和飼料生產等行業排放含有氨氮的工業廢水,皮革、動物排瀉物等新鮮廢水中氨氮初始含量并不高,但由于廢水中有氮的脫氨基反應在廢水貯存或在排水管道中駐留一段時間后氨氮的濃度會迅速增加。
對有機氮工業廢水可采用生物法處理,在微生物去除有機碳的同時,高級氧化通過生物同化及生物礦化作用將廢水中的有氮轉化為氨氮。氨氮廢水的處理方法有汽提、空氣吹脫、離子交換、活性炭吸附、生物硝化和反硝化等。

氧化溝工藝的特點
氧化溝工藝是通過一種定向控制的曝氣和攪動裝置,向混合液傳遞水平速度,從而使被攪動的混合液在氧化溝封閉渠道內循環流動,具有特殊的水力學流態和*的優點。
具有推流式和*混合式的特點,可有力地克服短流和提高緩沖能力
由于混合液在反應池中循環流動,因此,在短期內(如一個循環)呈推流狀態,而在長期內(如多次循環)又呈混合狀態。同時,污水在溝內的停留時間較長,這就要求溝內有較大的循環流量(一般是污水進水流量的數倍乃至數十倍),進入溝內的污水立即被大量的循環液所混合稀釋,因此氧化溝既可杜絕短流又可以提供很大的稀釋倍數,從而提高緩沖能力,有很強的耐沖擊負荷能力,對不易降解的有機物也有較好的處理能力。

具有明顯的溶解氧濃度梯度,有利于形成硝化—反硝化的生物處理條件
混合液在曝氣區內溶解氧濃度較高,然后在循環流動中逐步下降,到下游區溶解氧濃度很低,基本上處于缺氧狀態,出現明顯的溶解氧濃度梯度,從而形成硝化—反硝化條件,有利于氮的去除,同時還可以通過反硝化很好地補充硝化過程中消耗的堿度。

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