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天津众迈厂家定制一体化污水处理设备

天津众迈厂家定制一体化污水处理设备

更新时间:2021-10-27

型号:ZM-100

厂商性质:生产厂家

生产地址:天津

简要描述:
天津众迈厂家定制一体化污水处理设备
污水一体化水处理设备的设计主要是对生活污水和相类似的工业有机污水的处理,其主要处理手段是采用较为成熟的生物处理技术建立兼氧,成功实现有机污泥近零排放、成功实现污水气化除磷和污泥同步除氮。
品牌众迈环保加工定制
处理量50m³/h主体材质碳钢
水泵功率0.75kw额定电压380v
一体化污水处理设备14000*3000*3000

天津众迈厂家定制一体化污水处理设备

一、一体化污水处理设备使用方法:

1、能够处理生活系统综合性废水及其相类似的有机污水;

2、采用玻璃钢、碳钢防腐、不锈钢结构,具有耐腐蚀、抗老化等优良特性,使用寿命长达50 年以上;
3、 全套装置施工简单、操作容易,所有机械设备均为自动化控制,全部装置可设置于地表以下。

二、工艺的主要特点:

1)农村污水净化槽系统上可以称为简单的同步脱氮除磷工艺,总的水力停留时间少于其他同类工艺;

2)在厌氧(缺氧)、好氧交替运行条件下,丝状菌不能大量增值,不会发生污泥膨胀,SVI值一般均小于100,有利于生物处理后泥水分离;

3)运行中不需投药,两个A段只需轻缓搅拌,以不增加溶解氧浓度,运行费用较低。

4)由于厌氧、缺氧和好氧三个区严格分开,有利于不同微生物菌群的繁殖生长,因此脱氮除磷效果较好。

5)增加了生物选择段,实现了生物活性的选择性要求。

三、一体化膜生物反应器(MBR工艺)

MBR工艺是生物处理技术与膜分离技术相组合的新工艺。不仅可以高效地进行固液分离,得到直接使用的稳定中水,又能在生物池内维持高浓度的微生物量,从而极有效地去除水中氨氮、细菌,出水悬浮物和浊度接近于零,产生较少的剩余污泥;此工艺能耗低,占地面积小,工艺简洁,操作方便,可以实现全自动运行管理,适合缺乏专业管理人员的农村地区。但膜处理技术存在堵塞问题,会导致膜膜通量下降,需定期进行反冲洗和化学清洗,以维持MBR系统的有效使用寿命。

天津众迈厂家定制一体化污水处理设备

四、一体化污水处理设备产品特点:
 

1、二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化,其处理效果优于完全混合式或二级串联完全混合式生物接触氧化池。并比活性污泥池体积小,对水质的适应性强,耐冲击负荷性能好,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀。池中采用新型弹性立体填料,比表面积大,微生物易挂膜,脱膜,在同样有机物负荷条件下,对有机物去除率高,能提高空气中的氧在水中溶解度。
 
2、生化池采用生物接触氧化法,其填料的体积负荷比较低,微生物处于自身氧化阶断,产泥量少,仅需三个月(90天)以上排一次泥(用粪车抽吸或脱水成泥饼外运)。
 
3、整个设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统,运行安全可靠,平时一般不需要专人管理,只需适时地对设备进行维护和保养。

五、污水处理技术比选

1、拦污设施

污水SS含量高,为了提升泵正常工作并保证后续处理构筑物和设备正常运行,在处理主体工艺的前段设置拦污设备。

2、生物处理

小型的污水处理站一般采用以下几种生物处理方法。

A)生物接触氧化法

生物接触氧化法属于生物膜法,该工艺配以新型的弹性立体填料,具有负荷高、不产生污泥膨胀、设施体积小、运行稳定可靠、管理方便等优点,能确保污水经处理后各项指标全面达标。所选用的弹性填料维修更换方便,使用寿命可达10年以上。一般适用于小型污水处理站。

B)常规活性污泥法

常规活性污泥法在大型污水处理中使用广泛,但由于常规性污泥法负荷低,易产生污泥膨胀,不易控制管理,故近年来在小型污水处理站中的使用越来越少。

微生物的新陈代谢及生长繁殖受到环境因素的影响。温度、溶解氧、pH、有物质、负荷及游离氨等都对氨化细菌、硝化细菌及反硝化细菌具有一定的影响。

影响因素

温度

温度对硝化与反硝化过程具有重要的影响。有学者研究发现当环境温度温度为25℃时,氨氧化的速率是15℃时的1.5倍,但是亚硝酸盐的积累率却从90%升高到95%。同时研究发现,环境温度在20~35℃时,氨氧化所需的活化能较低,而环境温度在5~20℃时较高。有研究表明,在SBR短程硝化系统处理高氨氮废水过程中,当环境温度升高时,能够促进短程硝化,环境温度为30℃时,其稳定性能较好,氨氮和亚硝态氮的积累率达到大。

溶解氧

氨氧化细菌和亚硝化细菌的氧饱和常数分别为0.2~0.4mg/L1.2~1.5mg/L,表明氨氧化细菌氧消耗速率及氧亲和性均高于亚硝化细菌。当水体中溶解氧较低时,亚硝化细菌对溶解氧竞争力低于氨氧化细菌,因此当溶解氧较低时亚硝化细菌的活性受到抑制。当溶解氧浓度低于1.5mg/L时,氨氧化细菌的氧化速率降低,亚硝态氮的积累率降低,因此在处理高氨氮废水时,为了使氨氮得到充分降解,有必要为微生物提供充足的氧气。Ruiz等学者配制高氨氮废水,研究溶解氧对其硝化的影响。研究发现当溶解氧浓度降低时,亚硝态氮慢慢积累,当溶解氧浓度为0.7mg/L时,亚硝态氮的积累率为65%,达到大值,亚硝态氮积累的过程,即溶解氧降低的过程对氨氮的去除没有影响。然而当溶解氧减低到一定浓度时,氨氮去除率降低,停止曝气后,出水中能够检测到氨氮。

有机碳源

作为异养型兼性厌氧菌,需要在反硝化过程中为反硝化菌提供充足的有机碳源,保证反硝化反应过程的进行。有机碳源通常包括废水中自身含有的有机物,另外也包括由外部添加的葡萄糖等碳源作为有机碳源。

五、 重金属废水处理技术

电解法:电解法处理重金属废水的原理为:在直流电作用下,废水中带正电的重金属离子迁移至阴极,且在阴极获得电子而被还原,所产生的金属单质则沉淀至反应器的底部或是吸附到电极表面,实现废水除盐与水中重金属的回收。以电化学镀镍液为例,利用电解法对温度T=80℃、pH=9且电流密度为8.0mA/cm2的镀镍液进行电解,结果发现,在循环条件下通电2h后,可从废水中回收97.9%的金属镍。对基于电解法的重金属废水处理技术进行分析可知,该方法无需添加任何化学试剂,故不会产生二次污染,但在溶液(废水)内部,随着反应的逐渐进行,原溶液中金属离子的浓度也逐渐下降,从而导致溶液电阻率升高,耗电量也随之增加,故电解法并不适用于低浓度的重金属废水处理。


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