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日處理120立方米生活污水處理設備

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更新時間:2024-09-12 08:13:47瀏覽次數:648

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產品簡介

應用領域 醫療衛生,環保    
日處理120立方米生活污水處理設備升流式厭氧污泥床有反應區、氣液固三相分離器(包括沉淀區)和氣室三部分組成。在底部反應區內存留大量厭氧污泥,具有良好的沉淀性能和凝聚性能的污泥在下部形成污泥層。要處理的污水從厭氧污泥床底部流入與污泥層中污泥進行混合接觸,污泥中的微生物分解污水中的有機物,把它轉化為沼氣。

詳細介紹

日處理120立方米生活污水處理設備

買污水處理設備我公司一站式服務:設計、選型、處理方案、施工指導、專車送貨、派技術上門安裝、操作培訓、技術培訓、售后服務等。

我公司主要處理的污水種類有:各種生活污水、醫療污水、酒店洗滌污水、洗餐具污水、洗廢塑料污水、噴涂廢水、噴漆廢水、屠宰污水、農村飲用水、河水凈化、食品加工廢水及類似的工業廢水等。

出水保證效果,設備保證質量,售后保證到位。

水解-酸化工藝可以從有機物的厭氧分解過程的分析得出。有機物的厭氧分解一般可以分解為三個階段,*階段是由兼性細菌產生的水解酶類將大分子物質或不溶性物質水解成低分子可溶性的有機物,這一階段主要是促使有機物增加溶解性。第二階段為產酸和脫氫階段。它把水解形成的溶性小分子由產酸菌氧化成為低分子的有機酸等,并合成新的細胞物質。第三階段是由產甲烷細菌把第二階段的產物進一步氧化成甲烷、二氧化碳等,并合成新的細胞物質。難降解的有機化合物通常都是一些大分子的有機化合物、纖維素等,這類污染物的降解首先要經過水解過程,而好氧微生物的水解能力很弱,致使有機物降解緩慢。厭氧生物處理恰恰利用了水解-酸化階段,使一些難降解的物質得到降解。只要適應水解-酸化的微生物菌群生成,就可以使一些難降解的物質得到降解。1967年,人們發現氯代烴在厭氧條件下可以脫氯而分解為較易生物降解的中間體。在水解和酸化階段,主要微生物為水解菌和產酸菌,他們均為兼性細菌,利用水解菌和產酸菌,將大分子、難降解的有機物降解為小分子有機物,改善廢水的可生化性,為后續處理創造有利條件。
水解-酸化預處理工藝的特點
水解和酸化處理過程不需要曝氣但又不厭氧,它不以產甲烷為目標,僅是厭氧處理的中間過程.與*厭氧工藝相比,有如下特點:


(1)難降解的有機廢水經水解-酸化處理后,BOD5/CODcr比值,有明顯的提高;
(2)不需要嚴格的厭氧條件,工藝運行比較穩定,對環境溫度在15℃~35℃之間、pH在6.5~9.0之間的變化范圍內不很敏感,便于操作控制;
(3)相對厭氧處理而言,水力停留時間短,對工業污水中的有機污染物,根據其分子結構、分子量大小,水解反應一般在4-12h完成。所需反應器體積較小,可節省工程投資;
(4)水解和產酸菌的繁殖速度比產甲烷菌快,馴化培養時間較短。采用軟性纖維填料的膜法水解-酸化生物工藝,由于生物量大、容積負荷高,能適應進水CODcr濃度的變化,且抗沖擊負荷的能力也較強。
(5水解-酸化池不產生厭氧反應那樣的臭味,它可以設計成敞開式。水解-酸化池的設計深度要盡量深一點,在4-8m之間。
SBR基本的特點是處理工序是間歇、 周期性的, 整個運行過程分成進水期、 反應期、 沉降期、 排水期和閑置期, 各個運行期在時間上按序排列, 稱為一個運行周期。
進水期: 進水期是反應器接納廢水的過程, 污水進入反應器的選擇區與回流污泥混合, 混合后的混合液進入主反應區, 進水開始曝氣反應。

日處理120立方米生活污水處理設備反應期: 進水后期由程序控制開始曝氣, 即反應期, 這是達到有機物去除目的的主要工序。在此期間, 微生物一般要經歷從生長到死亡的全過程。在有機物去除的同時, 反應期還能發生氨氮的硝化反應和除磷菌對磷的過度攝取。
沉淀期:在完成有機物和氮磷去除的反應期后, 停止曝氣和攪拌, 活性污泥絮凝體進行重力沉降和固液分離。活性污泥固相形成污泥層, 層面不斷地向池底下降, 膠團凝聚而下沉, 清水則留在上面。 在曝氣完畢時污泥具有均勻濃度, 在沉淀開始時由于攪拌的殘留能量, 污泥內部產生凝聚現象,當此能量消失后, 污泥界面開始形成, 同時污泥形成一層棉絮狀的污泥層,開始整層下沉, 重的固體穿過沉積物到達池底。 下沉速度起初由慢而快, 但后又因固體在池底的壓集變得堅實而減緩下來。 區域沉降速度由開始時的污泥濃度、 池深、 池的總面積和生物性固體的性質而定。
排水期: 在排水期, 開啟潷水器排水, 洋水堰槽開始勻變速下降, 排除污泥沉降后的上清液, 水位恢復到設計水位, 回流污泥使用, 剩余污泥由排泥泵排出, 水池內剩余的污水起到循環和稀釋作用。
閑置期: 排水之后與下周期開始進水之前的時間為待機期或閑置期。由于實際操作時排水所花的時間總比設計時間短, 因此多出來的時間是整個運行周期的機動時間, 其目的在于靈活調節各階段的運行時間。
SBR脫氮除磷機理
SBR處理工藝一般分為4個階段: 進水、反應、沉淀、排水和閑置, 其實質就是厭氧—好氧—缺氧的處理過程。從微生物角度看, SBR 法大的特點是微生物處于富營養、貧營養、好氧、缺氧周期性交替變化的環境中, 因而能夠很自然地滿足生物脫氮除磷的環境條件。

生物膜-膜生物反應器的原理及特點
工作原理
BMBR是在膜生物反應器內投加填料或培養形成顆粒污泥,微生物在填料表面附著生長形成生物膜,廢水攜帶著污染物和氧氣流過生物膜時,廢水中溶解氧被消耗,有機污染物被生物膜上的微生物吸收降解使廢水得以凈化;微生物不斷生長繁殖,生物膜也不斷增厚,增厚到一定程度時,在生物膜內形成缺氧或厭氧層,為生物脫氮、除磷提供條件;通過在反應器底部曝氣,使生物膜受到水的剪切力不斷脫落更新,處理后的廢水經過膜組件分離后排放。兩段式生物膜-膜生物反應器處理廢水的試驗,結果顯示BMBR運行穩定后出水水質好,COD、氨氮、TP去除效率分別為95%、80%、60%以上。
生物膜-膜生物反應器的優點
(1)BMBR綜合了生物膜法和MBR的優點。反應器內由于填料的加入,使得懸浮污泥的濃度降低,改善了膜的通量、降低了膜的阻力、在一定程度上減緩了膜的污染,使膜的運行周期更長,減少了膜的清洗次數,降低處理工藝的動力消耗。

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