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日處理250噸一體化生活汙水處理裝置

日處理250噸一體化生活汙水處理裝置

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所屬分類╃▩₪✘•:生活廢水處理裝置

釋出日期╃▩₪✘•:2021-09-26 09:03:35

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詳情

  生活汙水是人們日常生活中所排放的廢水✘╃·₪。由於生活汙水中含有多種有機物↟☁·,細菌和蟲卵↟☁·,因此如果不經處理直接排放到水體中↟☁·,則受汙染的有機物將分解並腐爛↟☁·,從而耗盡水體中的溶解氧✘╃·₪。黑色臭✘╃·₪。因此↟☁·,生活汙水應送至汙水處理廠處理↟☁·,達到標準後可排入水體✘╃·₪。生活汙水主要來自廁所沖洗水↟☁·,廚房洗滌水↟☁·,洗衣機排水↟☁·,淋浴排水等✘╃·₪。生活汙水中包含纖維素↟☁·,澱粉↟☁·,糖↟☁·,脂肪和蛋白質等有機物質↟☁·,以及氮和磷等無機鹽✘╃·₪。BOD5的濃度在100至250mg/L之間✘╃·₪。生活汙水中包含多種微生物↟☁·,新鮮生活汙水中細菌總數在5×105至5×106/L之間↟☁·,幷包含多種病原體✘╃·₪。生活汙水中的懸浮固體含量通常在200至400mg/L之間✘╃·₪。由於生活汙水中的汙染物主要是有機汙染物↟☁·,並且生活汙水中還含有許多分解有機汙染物的微生物↟☁·,因此生活汙水不穩定↟☁·,可生物降解且易腐爛✘╃·₪。如果不進行處理↟☁·,將直接將其排出✘╃·₪。進入環境會造成環境汙染✘╃·₪。

日處理250噸一體化生活汙水處理裝置

  

  日處理250噸一體化生活汙水處理裝置工藝特點

  水質穩定
  浸沒式超濾是一種膜分離工藝↟☁·,代替了傳統工藝中的重力沉降↟☁·,解決了顆粒沉降決定處理效果的技術難題↟☁·,恆定的過濾精度非常適合水質和執行條件的變化✘╃·₪。↟☁·,可以很好地實現固液分離↟☁·,確保出水水質✘╃·₪。
  工藝簡單
  日處理250噸一體化生活汙水處理裝置工藝與傳統的物理化學↟☁·,重力沉降和柱超濾相比↟☁·,該過程更簡單且易於管理✘╃·₪。
  佔地面積小
  由於膜的有效分離↟☁·,它還可以節省用於重力沉降↟☁·,過濾和其他固液分離裝置的空間↟☁·,並且廢水中懸浮固體的濃度遠低於傳統的固液分離裝置↟☁·,因此整個裝置過程簡單↟☁·,易於整合↟☁·,並且裝置佔地面積大大減少✘╃·₪。
  簡單方便的管理
  日處理250噸一體化生活汙水處理裝置自動控制程度高↟☁·,執行成本低✘╃·₪。整機可實現自動間歇執行✘╃·₪。一體化生活汙水處理裝置250噸/日的泵閥根據程式自動啟動和停止✘╃·₪。配備自動水位控制↟☁·,膜汙染控制↟☁·,故障報警等控制↟☁·,使管理和操作更加方便↟☁·,並可節省加藥↟☁·,消毒↟☁·,清洗帶來的長期執行費用✘╃·₪。
  生活汙水的幾種常見處理工藝
  1.A/O工藝
  1)A/O工藝原理
  A/O是Anoxic/Oxic的縮寫✘╃·₪。它的優點是除降解有機汙染物外↟☁·,還具有一定的反硝化和除磷功能✘╃·₪。它使用厭氧水解技術作為活性汙泥的預處理✘╃·₪。因此↟☁·,A/O方法是一種改進的活性汙泥法✘╃·₪。
  A/O工藝將前缺氧段和後需氧段串聯連線↟☁·,A段的DO不大於0.2mg/L↟☁·,O段的DO為2-4mg/L✘╃·₪。在缺氧階段↟☁·,異養細菌將汙水中的懸浮汙染物(如澱粉↟☁·,纖維↟☁·,碳水化合物和可溶性有機物)水解為有機酸↟☁·,將高分子有機物分解為小分子有機物↟☁·,並將不溶性有機物轉化為可溶性有機物✘╃·₪。缺氧水解產物進入好氧池進行好氧處理後↟☁·,可以提高汙水的生物降解能力和氧氣效率;在缺氧區域↟☁·,異養細菌會氨化蛋白質↟☁·,脂肪和其他汙染物(在有機鏈中)✘╃·₪。氨(NH3↟☁·,NH4+)從氨基酸的N或氨基酸中釋放出來✘╃·₪。在充足的氧氣供應下↟☁·,自養細菌的硝化作用會將NH3-N(NH4+)氧化為NO3-↟☁·,然後透過迴流控制將其返回至A庫✘╃·₪。在缺氧條件下↟☁·,好氧細菌的反硝化作用將NO3-還原為分子氮(N2)↟☁·,從而完成了生態系統中C↟☁·,N和O的迴圈↟☁·,實現了對汙水的無害化處理✘╃·₪。
  2)A/O內迴圈生物反硝化工藝的特點
  根據以上對生物反硝化基本過程的描述↟☁·,可以得出結論(A/O)生物反硝化過程具有以下優點╃▩₪✘•:
  (1)效率高✘╃·₪。該工藝對廢水中的有機物和氨氮具有很高的去除效果✘╃·₪。
  (2)工藝簡單↟☁·,投資少↟☁·,執行成本低✘╃·₪。該工藝將廢水中的有機物用作反硝化的碳源↟☁·,因此無需新增昂貴的碳源↟☁·,例如甲醇✘╃·₪。
  (3)缺氧反硝化工藝對汙染物的降解效率高✘╃·₪。
  (4)高負載✘╃·₪。由於硝化階段採用增強的生物化學↟☁·,反硝化階段採用高濃度汙泥膜技術↟☁·,有效提高了硝化反硝化的汙泥濃度✘╃·₪。
  (5)缺氧/好氧過程具有很強的抗負荷衝擊性✘╃·₪。當進水水質波動較大或汙染物濃度較高時↟☁·,該過程可以保持正常執行↟☁·,因此執行管理也非常簡單✘╃·₪。透過上述過程的比較↟☁·,不難看出生物反硝化過程本身會反硝化↟☁·,而且還會減少COD和其他有機物✘╃·₪。
  3)A/O工藝的缺點
  為了提高反硝化效率↟☁·,必須增加內部迴圈比↟☁·,從而增加了執行成本✘╃·₪。另外↟☁·,內部迴圈液來自曝氣池↟☁·,並含有一定量的DO↟☁·,這使得A段難以保持理想的缺氧狀態↟☁·,影響脫氮效果↟☁·,難以達到脫氮率✘╃·₪。90%✘╃·₪。
  2.A2/O工藝
  1)A2/O工藝的基本原理
  A2/O過程是厭氧-缺氧-缺氧的簡稱↟☁·,是厭氧-缺氧-好氧生物脫氮除磷的簡稱✘╃·₪。該工藝的處理效率通常可以達到╃▩₪✘•:BOD5和SS為90%-95%↟☁·,總氮超過70%↟☁·,磷大約為90%✘╃·₪。它通常適用於需要除氮和除磷的大中型城市汙水處理廠✘╃·₪。然而↟☁·,A2/O工藝的基礎設施和運營成本高於普通的活性汙泥法↟☁·,並且對運營和管理的要求也很高✘╃·₪。因此↟☁·,根據我國目前的國情↟☁·,將處理後的汙水排放到封閉水體或緩慢流動的水體中會引起富營養化✘╃·₪。僅在影響供水源時才使用此過程✘╃·₪。
  2)A2/O工藝特點╃▩₪✘•:
  (1)汙染物去除效率高↟☁·,執行穩定↟☁·,抗衝擊負荷性好✘╃·₪。
  (2)汙泥沉降效能好✘╃·₪。
  (3)厭氧↟☁·,缺氧↟☁·,好氧的三種不同環境條件以及不同型別微生物菌群的有機結合可以同時去除有機物↟☁·,氮和磷✘╃·₪。
  (4)反硝化作用受混合液迴流比的影響↟☁·,除磷作用受迴流汙泥中DO和硝酸氧的夾帶影響↟☁·,因此反硝化和除磷效率不能很高✘╃·₪。
  (5)在同時進行脫氧和脫磷以去除有機物的過程中↟☁·,該過程簡單↟☁·,並且總的水力停留時間也少於同類的其他過程✘╃·₪。
  (6)在厭氧-缺氧-好氧交替操作下↟☁·,絲狀細菌不會大量繁殖↟☁·,SVI通常小於100↟☁·,並且不會發生汙泥膨脹✘╃·₪。
  (7)汙泥中的磷含量很高↟☁·,一般高於2.5%✘╃·₪。
  3)A2/O工藝的缺點
  (1)反應罐的容積大於A/O反硝化過程的容積;
  (2)汙泥內部迴流大↟☁·,能耗高;
  (3)中小型汙水處理廠的成本較高✘╃·₪。
  3.SBR工藝
  1)SBR工藝原理
  在反應器中預培養並馴化一定量的活性汙泥✘╃·₪。當廢水進入反應器並與活性汙泥混合並接觸並存在好氧時↟☁·,微生物利用廢水中的有機物代謝↟☁·,降解有機物並同時增殖微生物細胞✘╃·₪。將微生物細胞材料與水沉澱分離↟☁·,並對廢水進行處理✘╃·₪。處理過程主要透過初始去除和吸附↟☁·,微生物的新陳代謝↟☁·,絮凝物的形成以及絮凝沉澱的效能來完成✘╃·₪。
  2)SBR工藝特點
  (1)理想的推流工藝增加了生化反應的驅動力並提高了效率✘╃·₪。池中的厭氧和好氧條件交替出現↟☁·,淨化效果好✘╃·₪。
  (2)執行效果穩定✘╃·₪。汙水以理想的靜態沉積↟☁·,需要短時間↟☁·,高效率和良好的出水質量✘╃·₪。
  (3)抗衝擊負荷↟☁·,池中保留有經過處理的水↟☁·,對汙水具有稀釋和緩衝作用↟☁·,並有效抵抗水和有機汙垢的衝擊✘╃·₪。
  (4)過程中的每個過程都可以根據水質和水量進行調整↟☁·,操作靈活✘╃·₪。
  (5)加工裝置少↟☁·,結構簡單↟☁·,操作維護管理方便✘╃·₪。
    (6)反應罐中DO和BOD5的濃度梯度可以有效控制活性汙泥的膨脹✘╃·₪。
  (7)脫氮除磷↟☁·,適當控制執行方式↟☁·,實現好氧↟☁·,缺氧和厭氧交替狀態↟☁·,具有很好的除氮除磷效果✘╃·₪。
  3)SBR工藝的缺點
  (1)間歇性和週期性操作↟☁·,對自動控制的要求很高;
  (2)可變水位執行會增加功耗;
  (3)脫氮除磷效率不高;
  (4)汙泥的穩定性不如厭氧硝化✘╃·₪。
  為了與周圍環境協調↟☁·,儘量減少佔地↟☁·,本專案採用全埋法↟☁·,上部綠化↟☁·,美化環境✘╃·₪。
  為了確保效果↟☁·,MBR膜用於固液分離✘╃·₪。MBR工藝是一種結合了膜分離技術和生物技術的新型廢水處理技術✘╃·₪。它使用膜分離裝置攔截生化反應池中的活性汙泥和高分子有機物↟☁·,從而無需第二個沉降池✘╃·₪。因此↟☁·,可以大大增加活性汙泥的濃度↟☁·,可以分別控制水力停留時間(HRT)和汙泥停留時間(SRT)↟☁·,並且耐火物質在反應器中繼續反應並降解✘╃·₪。因此↟☁·,膜-生物反應器工藝透過膜分離技術大大增強了生物反應器的功能✘╃·₪。

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