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日處理120立方米地埋式一體化污水處理設備

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更新時間:2024-09-08 15:06:49瀏覽次數(shù):579

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產(chǎn)品簡介

日處理120立方米地埋式一體化污水處理設備磁混凝工藝雖然是混凝沉淀工藝,但是SS及TP可以直接達到一級A要求,因此比較適合污水廠SS和TP的一級A提標,同時可去除部分COD和BOD5。除了出水指標SS及TP外,在工程上磁混凝還有如下優(yōu)點:
(1)磁混凝水頭損失較少,本質(zhì)上是混凝沉淀工藝,較過濾水頭損失很少,而出水達到過濾的效果。磁混凝低水位差約0.6m,主要體現(xiàn)在沉淀池出水槽跌水損失。

詳細介紹

日處理120立方米地埋式一體化污水處理設備

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污水處理一般來說包含以下三級處理:一級處理是它通過機械處理,如格柵、沉淀或氣浮,去除污水中所含的石塊、砂石和脂肪、油脂等。二級處理是生物處理,污水中的污染物在微生物的作用下被降解和轉(zhuǎn)化為污泥。三級處理是污水的深度處理,它包括營養(yǎng)物的去除和通過加氯、紫外輻射或臭氧技術對污水進行消毒。可能根據(jù)處理的目標和水質(zhì)的不同,有的污水處理過程并不是包含上述所有過程。 
機械處理工段 
機械(一級)處理工段包括格柵、沉砂池、初沉池等構(gòu)筑物,以去除粗大顆粒和懸浮物為目的,處理的原理在于通過物理法實現(xiàn)固液分離,將污染物從污水中分離,這是普遍采用的污水處理方式。機械(一級)處理是所有污水處理工藝流程*工程(盡管有時有些工藝流程省去初沉池),城市污水一級處理BOD5和SS的典型去除率分別為25%和50%。在生物除磷脫氮型污水處理廠,一般不推薦曝氣沉砂池,以避免快速降解有機物的去除;在原污水水質(zhì)特性不利于除磷脫氮的情況下,初沉的設置與否以及設置方式需要根據(jù)水質(zhì)特注的后續(xù)工藝加以仔細分析和考慮,以保證和改善除磷除脫氮等后續(xù)工藝的進水水質(zhì)。 


污水生化處理
污水生化處理屬于二級處理,以去除不可沉懸浮物和溶解性可生物降解有機物為主要目的,其工藝構(gòu)成多種多樣,可分成活性污泥法、AB法、A/O法、A2/O法、SBR法、氧化溝法、穩(wěn)定塘法、土地處理法等多種處理方法。日前大多數(shù)城市污水處理廠都采用活性污泥法。生物處理的原理是通過生物作用,尤其是微生物的作用,完成有機物的分解和生物體的合成,將有機污染物轉(zhuǎn)變成無害的氣體產(chǎn)物(CO2)、液體產(chǎn)物(水)以及富含有機物的固體產(chǎn)物(微生物群體或稱生物污泥);多余的生物污泥在沉淀池中經(jīng)沉淀池固液分離,從凈化后的污水中除去。
在污水生化處理過程中,影響微生物活性的因素可分為基質(zhì)類和環(huán)境類兩大類。
基質(zhì)類包括營養(yǎng)物質(zhì),如以碳元素為主的有機化合物即碳源物質(zhì)、氮源、磷源等營養(yǎng)物質(zhì)、以及鐵、鋅、錳等微量元素;另外,還包括一些有毒有害化學物質(zhì)如酚類、苯類等化合物、也包括一些重金屬離子如銅、鎘、鉛離子等。 

厭氧氨氧化是指在厭氧或者缺氧條件下,厭氧氨氧化菌以NO2--N為電子受體,氧化NH3-N為氮氣的生物過程。
很多污水處理工藝的進步是在實踐中觀察到某些現(xiàn)象進而引發(fā)后續(xù)工藝的研發(fā),如生物除磷工藝。但也有一些技術是在已有理論的基礎上而獲得突破,厭氧氨氧化工藝在某種程度上正是如此。
實現(xiàn)厭氧氨氧化脫氮需要完成兩個過程,*個過程是部分亞硝化,在這個過程中只有大約55%的氨氮需要轉(zhuǎn)化為亞硝酸鹽氮;第二個過程是厭氧氨氧化反應過程,氨氮在厭氧條件下,被厭氧氨氧化菌氧化,其中*過程中產(chǎn)生的亞硝酸鹽氮作為電子受體。整個過程中,大約89%的無機氮都將被轉(zhuǎn)化產(chǎn)生氮氣,另外11%的無機氮被轉(zhuǎn)化為硝酸鹽氮,與傳統(tǒng)硝化反硝化工藝相比,厭氧氨氧化工藝有著巨大的技術優(yōu)勢,其曝氣能耗只有傳統(tǒng)工藝的55%~60%;該工藝幾乎無需碳源,即使為了去除硝酸鹽產(chǎn)物需要在厭氧氨氧化過程中投加碳源,其投加量也比傳統(tǒng)工藝中碳源投加量低90%;厭氧氨氧化工藝可以減少45%堿度消耗量。同時,厭氧氨氧化工藝的污泥產(chǎn)量也遠低于傳統(tǒng)脫氮工藝,這將顯著降低剩余污泥的處理和處置成本。

2002年,世界上*座厭氧氨氧化工程在荷蘭鹿特丹Dokhaven污水處理廠建成。經(jīng)過十余年的發(fā)展,截止到2014年全世界已有114座厭氧氨氧化工程(包括10座在建的工程和8座正在設計的工程),其中75%應用于城市污水處理廠。圍繞著該工藝的基本原理,各種厭氧氨氧化工藝得到了蓬勃發(fā)展,如DEMON、ANITA Mox、ANAMMOX、DeAmmon、TERRANA、ELAN、Cleargreen等。
主流厭氧氨氧化的挑戰(zhàn)
在側(cè)流厭氧氨氧化技術不斷成熟的同時,很多研究者逐漸轉(zhuǎn)向了主流工藝的應用,因為從目前的認知來看,厭氧氨氧化菌大量存在于自然界,因此并沒有限制它在普通污水處理廠的主流工藝中用來脫氮。但與側(cè)流應用不同,主流厭氧氨氧化實現(xiàn)的前提條件明顯不同,主要體現(xiàn)在以下兩個方面。
(1)較低的進水氮濃度。
城市污水處理廠的進水總氮通常在20~75 mg/L,而其側(cè)流的濃度一般在800~3 000 mg/L。由于進水氮濃度較低會面臨以下的巨大挑戰(zhàn):①側(cè)流中抑制NOB(亞硝酸鹽氧化菌)的游離氨條件不再存在;②在較低的出水氨氮濃度時(<2 mg/L),由于生長速率的差異,AOB(氨氧化菌)將難以競爭過NOB。因此,在厭氧氨氧化系統(tǒng)中,如果沒有后續(xù)的進一步處理,出水氨氮難以獲得很低的濃度。
(2)較低的進水溫度。
很多污水處理廠主流工藝的水溫在冬天時為10~16℃,夏季時溫度升至24~30 ℃,而側(cè)流工藝中溫度相對較高,一般都在32~38 ℃。溫度對主流厭氧氨氧化的挑戰(zhàn)不僅是厭氧氨氧化菌在低溫情況下增長速率較慢,AOB的增長速率也較低。

循環(huán)式活性污泥法該工藝的核心為間歇式反應器,在此反應器中按曝氣與不曝氣交替運行,將生物反應過程與泥水分離過程集中在一個池子中完成,屬于SBR工藝的一種變型。
該工藝投資和運行費用低、處理性能高,尤其是優(yōu)異的脫氮除磷效果,已廣泛應用于城市污水和各種工業(yè)廢水的處理中。

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