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WSZ-A/O-1.5地埋式一體化污水處理設備

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更新時間:2024-09-07 07:08:08瀏覽次數:489

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產品簡介

WSZ-A/O-1.5地埋式一體化污水處理設備對磷化廢水進行pH 調節后,向廢水中依次投加NaOH、氯化鈣、聚合氯化鋁(PAC)和聚丙烯酰胺(PAM),絮凝形成大顆粒沉淀,再根據淺池沉淀原理,通過在沉淀區放置的斜板將沉淀區分隔成若干區,從而增加沉淀面積,加速沉淀速度,提高沉淀效率,達到泥水的分離的目的。

詳細介紹

WSZ-A/O-1.5地埋式一體化污水處理設備

WSZ-A/O-1.5地埋式一體化污水處理設備

 什么叫BOD5(生化需氧量)? 
生化需氧量也可以表征廢水被有機物污染的程度,最常用的為五日生化需氧量,以BOD5表示,它表示廢水在微生物存在下進行生化降解五日內所需要的氧的數量。今后我們將經常使用五日生化需氧量。 
9、COD和BOD5之間有什么關系? 
有的有機物是可以被生物氧化降解的(如葡萄糖和乙醇),有的有機物只能部分被生物氧化降解(如甲醇),而有的有機物是不能被生物氧化降解的而且還具有毒性(如銀杏酚、銀杏酸、某些表面活性劑)。因此,我們可以把水中的有機物分成二個部分,即可以生化降解的有機物和不可生化降解的有機物。 


通常認為COD基本上可表示水中的所有的有機物。而BOD為水中可以生物降解的有機物,因此COD與BOD的差值可以表示廢水中生物不可降解部分的有機物。 
什么叫pH? 
pH實際上是水溶液中酸堿度的一種表示方法。平時我們經常習慣于用百分濃度來表示水溶液的酸堿度,如1%的硫酸溶液或1%的堿溶液,但是當水溶液的酸堿度很小很小時,如果再用百分濃度來表示則太麻煩了,這時可用pH來表示。pH的應用范圍在0-14之間,當pH=7時水呈中性;pH<7時水呈酸性,pH愈小,水的酸性愈大;當pH>7時水呈堿性,pH愈大,水的堿性愈大。 
世界上所有的生物是離不開水的,但是適宜于生物生存的pH值的范圍往往是非常狹小的,因此國家環保局將處理出水的pH值嚴格地規定在6-9之間。 
水中pH值的檢測經常使用pH試紙,也有用儀器測定的,如pH測定儀。 
12、廢水分析中為什么要經常使用毫克/升(mg/L)這個濃度單位? 
一般來說,廢水中的有機物質和無機物質的含量是很小很小的,如果用百分濃度或其它濃度來表示則太麻煩太不方便了,譬如一噸廢水中往往只有幾克、幾十克、幾百克甚至幾千克污染物質,其單位即為克/噸(g/T),如將噸換算成升即為毫克/升(mg/L)。

水解酸化池
綜合污水中所含有的高分子有機物難直接被好氧微生物降解,在水解酸化階段,通過水解酸化菌,使水中大分子有機物分解為易生化的小分子有機物,從而提高廢水的可生化性,保證后續生化處理效果[1]。設計HRT 為8 h。


A2O
厭氧池內的聚磷菌在吸收快速降解有機物的同時,將體內的磷釋放出來,為在好氧條件下超量吸收磷做準備,設計HRT 為2 h;缺氧池中反硝化菌利用來自好氧池回流水中的硝酸鹽將來自厭氧池出水中的有機物轉化為二氧化碳和水,同時將好氧池回流水中的硝酸鹽轉化為氮氣,實現生物反硝化脫氮,設計HRT 為4 h,好氧段則采用的是膜生物反應器(MBR),以膜過濾(微濾或超濾)替代活性污泥法中的沉淀池來實現泥水分離[2]。污水在好氧條件下,聚磷菌超量吸收磷,實現生物除磷,同時完成氨氮的硝化和有機物的氧化。微生物和其它懸浮物被膜組件截留分離,水通過膜組件由抽吸泵抽至中間水池,剩余污泥排入集泥池。設計HRT 為6 h。

調試及運行
高磷廢水的化學脫磷控制
高磷廢水中含有較多的磷酸根,根據污水性質,向磷化廢水混凝沉淀池依次投加氫氧化鈉、氯化鈣、PAC 和PAM,pH 控制在9.0~10.5。而中和反應池用來中和過量的堿,pH 維持在7.5~8.0。處理后的污水排入到非磷化廢水調節池中,進行后續的處理。
活性污泥培養
活性污泥培養采用接種馴養法,接種污泥取自城市污水處理廠的脫水污泥,各個單元按照自身容積的1%投配泥量。然后依次開啟風機,向反硝化、水解酸化和好養單元供氣,開啟厭氧池,缺氧池中潛水攪拌機攪拌。在培菌期間,應保證水中的C、N、P之質量比保持在約100:5:1。調試初期有機負荷和水力負荷控制在設計負荷的1/4,pH 控制在各個反應單元的適宜參數范圍內。為了保證后續處理單元的營養物質和pH 能夠穩定在適合的范圍內。可以往處理單元投加適當的葡萄糖和氫氧化鈉。穩定運行后,處理每噸污水則向反硝化池中投入2.8 g的葡萄糖,以提供足夠的碳源。

廢水分析中為什么經常使用COD和BOD這二個污染指標? 
廢水中有許多有機物質,含有十幾種、幾十種,甚至上百種有機物質的廢水也是能經常遇到的,如果對廢水中的有機物質一一進行定性定量的分析,既耗時間,又耗藥品。那么能不能只用一個污染指標來表示廢水中所有的有機物質及其它們的數量呢?環境科學工作者經過研究發現,所有的有機物質都有二個共性:一是它們至少都由碳氫組成;二是絕大多數的有機物質能夠化學氧化或被微生物氧化,它們的碳和氫分別與氧形成無毒無害的二氧化碳和水。

廢水中的有機物質不論是在化學氧化過程中還是在生物氧化過程中都要消耗氧,廢水中的有機物質愈多,則消耗的氧量也愈多,二者之間是呈正比例關系的。于是環境科學工作者們將廢水用化學藥劑氧化時所消耗的氧量稱為化學需氧量,即COD;而將廢水用微生物氧化所消耗的氧量稱為生物需氧量,即BOD。由于COD和BOD能夠綜合性地反映廢水中所有有機物質的數量,且分析比較簡單,因此被廣泛地應用于廢水分析和環境工程上。 

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