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200m3/d生活污水處理設備

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更新時間:2024-09-08 18:27:36瀏覽次數:630

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產品簡介

200m3/d生活污水處理設備如果采用膜處理技術進行深度處理,則存在二次水處理的過程,膜將二級出水進行分離后,水會形成兩部分:一部分是處理后可直接回用的水,占總水量的75%;另一部分則是濃縮后的污水,COD和鹽含量比較高,占總水量的25%,這部分水需要進行二次處理。專家建議,此部分污水 可以采用活性炭吸附方法來去除COD,但是活性炭吸附存在活性炭再生等問題,有的學者提出可以將此部分廢水回流進入二級

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200m3/d生活污水處理設備

200m3/d生活污水處理設備,找到我們是緣分。

公司已優惠的價格、高質量標準、高服務態度及過硬技術與您合作。

設備有常規型號、現貨,國內地址送貨到場,技術上門安裝。

水量從日處理1噸到4000噸不等。

所涉及的污水種類有:生活污水、醫療污水、餐飲污水、洗滌污水、屠宰污水、食品污水及各種各樣的工業污水等。

 反應器內DO及曝氣方式
DO的影響反應器內溶解氧的含量將影響污泥中微生物的生理活動,從而影響污水處理進程,故反應器內的DO含量水平是非常值得探討的。JeillOH和J。Silverstein對SBR反應器中,DO抑制反硝化作用進行了研究,污水中溶解氧的研究范圍從0。09mg/L~5。6mg/L;結果發現,非常低濃度的溶解氧就能抑制活性污泥中的反硝化作用,DO=0。09mg/L時,反硝化速率可從大速率0。0214mg—NOx—N/mg—MLSS/h降至其速率的35%。但同時也指出,當DO=5。6mg/L時仍可觀察到反硝化作用,并根據實驗,對反硝化模型作了修正。


攪拌速度的影響Drigues,JoseAlbertoDomingues等人對攪拌混合的充氣方式進行了研究,他們用含有顆粒污泥反應器處理COD為500mg/l的合成城市污水,處理周期為8小時,處理量為2。0L。攪拌速度的研究范圍從0rev。/min-75rev。/min,結果發現,COD的去除率為80~88%;在50rev。/min時可獲得相對好的污泥停留時間,同時不破壞顆粒污泥;而且應用攪拌可增加反應器的有效的循環從而使總的循環時間縮短。他們指出殘余有機物的經驗方程和一級反應動力學模型可用來猜測攪拌速度對反應器的影響。
污泥膨脹正常活性污泥沉降性能良好,含水率在99%左右,當污泥變質時,污泥不易沉淀,SVI值增高,污泥的結構松散和體積膨脹,含水率上升,澄清液稀少,顏色發生異變,這就產生了污泥膨脹。水處理中污泥膨脹問題大約95%與絲狀菌的過量增殖有關,非絲狀菌膨脹一般是由結合水含量高的胞外多聚物引起的高粘度膨脹。SBR中SVI值一般較低,不易出現膨脹問題,但有時也不能避免。王淑瑩等人利用石化廢水在SBR反應器中研究了絲狀菌膨脹與有機負荷之間的關系,指出當反應器中溶解氧(DO)充足時,低有機負荷易引起污泥膨脹,提高有機負荷能有效的控制膨脹;高負荷下,引起污泥膨脹的原因往往是DO不足,而提高DO濃度則能使污泥膨脹得到控制,這一結果也解釋了高有機負荷發生污泥膨脹的實質原因。高春娣等利用啤酒廢水研究了氮缺乏引起的非絲狀菌膨脹問題,發現進水中不同有機物濃度與總氮的比值(以BOD/N計)條件對活性污泥膨脹是有影響的,指出在進水BOD/N=100/4的條件下,污泥的沉降性能良好,在進水BOD/N=100/3和BOD/N=100/2時,均發生由高含水率的粘性菌膠團過量生長引起的非絲狀菌膨脹,在進水BOD/N=100/0。94的條件下,發生的非絲狀菌膨脹為嚴重。

臭氧生物活性炭是當前國內外飲用水深度處理的主流工藝之一。 臭氧生物活性炭技術是將臭氧化學氧化、活性炭物理化學吸附、生物氧化降解進行聯合使用。在生物活性炭吸附前增設臭氧預氧化,不僅可以初步氧化水中的有機物及其他還原性物質,以降低生物活性炭濾池的有機負荷;還可以使部分難生物降解有機物轉變為易生物降解物質,從而提高生物活性炭濾池進水的可生化性[2]。劉帥霞和汪蕊[3] 對飲用水進行深度處理時采用了臭氧-生物活性炭工藝,研究結果表明:該工藝對CODMn、UV254、三鹵甲烷生成勢( THMFP) 、藻類和濁度的平均去除率分別為46. 5%、46. 5%、45. 6%、91. 2%和98%,終出水濁度為0.2NTU,CODMn ≤3mg/L,顯著提高了飲用水的安全性。

臭氧-生物活性炭工藝在某居住區直飲水工程中的應用情況,介紹了該水廠主要處理單元的設計尺寸、運行參數以及該工藝對飲用水中主要污染物的去除效果,出水水質符合國家《飲用凈水水質標準》CJ 94-2005。張金松等 [5]研究發現采用臭氧化工藝對三鹵甲烷前質和鹵乙酸前質均具有很好的去除效果;生物活性炭工藝對鹵乙酸前質表現出較好去除效果,但對三鹵甲烷前質的去除效果有限,該工藝有利于提高出水的生物穩定性,并明顯降低水的致突變活性。臭氧-生物活性炭還被成功用于處理呈現高藻、高有機物、高氨氮 “三高”特征的太湖水處理中,為類似水廠的深度處理改造提供經驗和示范[6]。針對目前以黃河水為源水的自來水廠水質不甚理想的情況,張可欣[7]采用生物活性炭濾池對受污染黃河水中有機物進行了深度處理。研究結果表明:該濾池對有機物的去除效果較好,其對CODMn、UV254、總藻、Chla、三氯甲烷生成勢、色度的去除率分別為15.7%~ 38.8%、24.7%~49.7%、24%~ 100%、30%~ 87.8%、20. 6%~ 46.6%、2 5%~ 66.6%。臭氧―生物活性炭深度處理工藝具有諸多的優點,但在應用過程中也會發生活性炭濾池生物泄漏、溴酸鹽超標、中間提升泵房運行不穩定等問題,針對上述問題提出了防止生物泄漏、溴酸鹽超標等設計優化和改進措施,為臭氧―生物活性炭工藝更加科學合理的運用提供依據。總之,臭氧化生物活性炭處理工藝充分發揮了臭氧化和生物活性炭兩種水處理技術的優點,并相互促進和補充,是一種高效的除污染技術,能夠充分保證飲用水的安全性。

2 生物活性炭濾池在污水深度處理中的應用
針對石化廢水中不同特征污染物,采用人工分離篩選去除COD和油工程菌6株、硝化工程菌10株(亞硝化細菌5株、硝化細菌5株)構建高效混合菌群,通過臭氧固定化生物活性炭濾池除污染效能中試研究表明,該系統能同時去除COD、油類、NH3-N 等污染物,對COD、油類、NH3-N和色度的平均去除率分別為73.0%、90.5%、81.2%和90%,相應的出水分別為33.2 m g /L、0.4 m g /L、4.5 m g /L和10倍,各項指標均達到了國家循環冷卻水的用水要求。該系統可用于深度處理石化難降解有機廢水,它的推廣應用必將帶來顯著的環境效益、社會效益和經濟效益。為使廢紙紙漿造紙廢水的生化二沉池出水達到工業回用要求或生活雜用水標準,吳迪等[10]采用Ca(OH)2和PAM 進行混凝,再利用O3/UV 組合高級氧化技術進行深度氧化,后通過生物活性炭濾池處理,使出水COD<50 mg/L,去除率達79.1%,達到城市污水再生利用工業用水水質標準,且出水pH 無需調節,SS<10 mg/L,堿度<100 mg/L。劉銳等[11]在規模為36 m3 /d 的中試基地,研究了臭氧投加量對臭氧/生物活性炭工藝深度處理某印染制革工業園區污水廠生化處理出水效果的影響。研究發現,臭氧的投量為25 mg /L,對COD、色度、TOC、UV254的去除率分別為17.4%、54.3%、14.7%和47.5%。在系統穩定運行期間,當進水COD 和色度平均值分別為100 mg /L 和112.5倍時,出水水質分別為50 mg /L 和5倍,達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準》( GB 18918―2002) 中的一級B 標準。生物活性炭濾池還可用于深處處理平絨印染廢水、二級生化后的紗線筒子染色廢水[13]、制革廠的生化出水。

活性污泥處理系統,在當前污水處理領域是應用為廣泛的處理技術。它有效地用于生活污水,城市污水和有機性工業廢水的處理,對于傳統的活性污泥技術在工藝方面采取措施突破僅作為二級處理技術傳統,能夠作為脫氮、除磷的三級處理技術。SBR(sequencingbatchreactor)法,即序批式間歇活性污泥法,就是這類活性污泥處理新工藝中的引人注目的一種活性污泥法。它是被日本下水道協會和美國環保局評估了的少數富有革新意義和較強競爭力的廢水生物處理技術之一。

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