• 地埋式污水处理池

    详细信息

     加工定制:否  污水处理量:0.5 m3/h 品牌:小宇  
     型号:5T/D  储罐容积:不等 m3 空气量:不等 m3/min 
     臭氧用量:不等 g/h 水泵功率:0.75 kw 曝气机功率:0.75 kw 
     进水管口径:50 mm 出水管口径:110 mm 流量计规格:1 m3/h 
     外形尺寸:3*1.5*2 cm   
    地埋式污水处理池
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    生物强化技术在污水处理中的应用为解决低温污水难处理的问题提供了*直接有效的解决方案,生物强化处理工艺是指向生化处理系统中投加高效菌种或载体,以提高系统中的微生物活性或浓度、强化生化处理效果的一种有效手段。冬季向系统投加在筛选驯化的耐冷菌或经固定化处理的耐冷菌等,通过高效菌种的直接作用或共代谢作用可实现对低温污水的强化处理。
    电凝单元中的电解过程由电控制,没有机械部件,因此维护成本极低。在进入水中添加次氯酸钠有助于降低生化需氧量(BOD)和化学需氧量(COD)。如果废水含有高水平的有机化合物或溶解铵根(NH4+),则不应加入次氯酸钠,以免产生三卤甲烷(THMs)或其它氯化有机物。次氯酸钠可使用电氯化器产生。
    由于电凝能够优异地去除悬浮颗粒,以及电凝操作的简单易行,美国海军研究所进行的一项测试表明,工业废水处理电凝技术*为理想的使用场景为作为“超滤-反渗透”和“微滤-反渗透”多层膜处理系统的预处理设备。工业废水处理电凝技术为低压膜提供了保护。电凝在去除膜孔污垢方面也效果显著(譬如二氧化硅、碱土金属氢氧化物和过渡的金属群),这些是单一化学制剂无法去除的。
    反应池由预反应区和主反应区组成,并实现连续进水,间歇排水。预反应区一般处在厌氧和缺氧状态,有机物在此被活性污泥吸附,该区还具有生物选择作用,抑制丝状菌生长,防止污泥膨胀。被吸附的有机物在主反应区内被活性污泥氧化分解。
    反应连续进水,解决了来水与间歇进水不匹配的矛盾。但该工艺沉淀效果较差、净化效果变差,易发生污泥膨胀,污泥负荷较低,反应时间长,设备容积增大,投资较大。
    吸附再生(接触稳定)法
    这种方式充分利用活性污泥的初期去除能力,在较短的时间里(10~40min),通过吸附去除废水中悬浮的和胶态的有机物,再通过液固分离,废水即获得净化,BOD5可去除85%~90%左右。间歇活性污泥法(SBR)
    间歇活性污泥法也称序批式活性污泥法(Sequencing Batch Reactor-SBR),它由单个或多个SBR池组成,运行时,废水分批进入池中,依次经历5个独立阶段,即进水、反应、沉淀、排水和闲置。进水及排水用水位控制,反应及沉淀用时间控制,一个运行周期的时间依负荷及出水要求而异,一般为4~12h,其中反应占40%,有效池容积为周期内进水量与所需污泥体积之和。
    分别在两池(吸附池和再生他)或在同一池的两段进行。它适应负荷冲击的能力强,还可省去初次沉淀池。主要优点是可以大大节省基建投资,*适于处理含悬浮和胶体物质较多的废水,如制革废水、焦化废水等,工艺灵活。但由于吸附时间较短,处理效率不及传统法的高。ICEAS反应器前部设有预反应区(占池容积的10%)。
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    投菌活性污泥法结合固定化细胞技术克服了投菌导致的菌体流失,避免了投加技术的缺点。此外,活性污泥和生物膜复合工艺作为一种新型的污水处理工艺,在提高现有污水处理系统的效能、改善污泥沉降性能、降低污泥产率、增强运行稳定性和节约占地等方面具有显著的优势。近年来也有研究表明,适当的静磁场在低温下可以增强活性污泥的活性,强化活性污泥的耐寒性,这将为我们改善污水处理提供新的思路。
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    五、生物脱氮除磷工艺(A/A/O)
    污水首先进入厌氧池与回流污泥混合,在兼性厌氧发酵菌的作用下,废水中易生物降解的大分子有机物转化为聚磷菌可以吸收小分子有机物(如VFA),并以PHB的形式贮存在体内,其所需的能量来自聚磷链的分解。随后,废水进入缺氧区,反硝化细菌利用废水中的有机基质对随回流混合液带入的NO3- 进行反硝化。废水进入好氧池时,废水中有机物的浓度较低,聚磷菌主要是通过分解体内的PHB而获得能量,供细菌增殖,同时将周围环境中的溶解性磷吸收到体内,并以聚磷链的形式贮存起来,随后以剩余污泥的形式排出系统。系统中好氧区的有机物浓度较低,正有利于该区中自养硝化菌的生长。
    厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和不同种类的微生物菌群的有机配合,能同时具有去除有机物、脱氮除磷的功能;工艺简单,水力停留时间较短;SVI一般小于100,不会发生污泥膨胀;污泥中磷含量高,一般为2.5%以上;厌氧-缺氧池只需轻缓搅拌,使之混合,而以不增加溶解氧为度;沉淀池要避免发生厌氧-缺氧状态,以避免聚磷菌释放磷而降低出水水质和反硝化产生N2而干扰沉淀;脱氮效果受混合液回流比大小的影响,除磷效果则受回流污泥中挟带DO和硝酸态氧的影响,因而脱氮除磷效果不可能提高。
    投菌活性污泥法是近十几年国外发展起来的一种生物强化技术 ,它不仅增加了曝气池内缺少的细菌,在流入污水水质不变的条件下增加微生物的氧化作用,且当污水水质改变、环境变异时,微生物仍能保持活性,提高耐冲击负荷和处理效果,改善出水水质。工业废水处理电凝技术只需要简单的设备。经由充分培训的操作员能够应付使用中碰到的大多数问题。工业废水处理电凝技术能够提供纯净、无色、无嗅、可口的饮用水。
    电凝所形成的泥浆,跟传统的氧化铝或氧化铁泥浆相比较,很容易被处置并且能够轻易脱水。因为主要的金属氧化物或氢氧化物没有剩余的电荷。
    电凝产生的絮凝产物跟化学絮凝产物相比一般更大,含更少束缚水、除此之外,在抗酸性、稳定性上类似,也能很快地被过滤去除。跟化学处理,尤其是跟产生氢氧化物的化学处理方法相比,电凝过程中排放物含有更少的TDS。如果这些水需要被再次使用,很低的TDS水平会减低水质恢复成本。
    电凝过程能够去除*小的胶体颗粒,因为电场中和了任何剩余的电荷,使得絮凝易于发生。电凝过程总体上避免了化学制剂的滥用从而没有了中和额外化学制剂的步骤,以及添加高浓度化学制剂可能导致的二次污染。电解所产生的气泡通常会携带污染物质到溶液上层,这非常容易浓缩、收集和使用机械打捞装置去除。

    氧化沟
    氧化沟是延时曝气法的一种特殊型式,它的平面像跑道,沟槽中设置两个曝气转刷(盘),也有用表面曝气机、射流器或提升管式曝气装置的。曝气设备工作时,推动沟液迅速流动,实现供氧和搅拌作用。
    与普通曝气法相比,氧化沟具有基建投资省,维护管理容易,处理效果稳定,出水水质好,污泥产量少,还有较好的脱N、P作用,适应负荷冲击能力强等优点。
    连续进水周期循环延时曝气活性污泥法(ICEAS)
    比连续流法反应速度快,处理效率高,耐负荷冲击的能力强;由于底物浓度高,浓度梯度也大,交替出现缺氧、好氧状态,能抑制专性好氧菌的过量繁殖,有利于生物脱氮除磷,又由于泥龄较短,丝状菌不可能成为优势,因此,污泥不易膨胀;与连续流方法相比,SBR法流程短、装置结构简单,当水量较小时,只需一个间歇反应器,不需要设专门沉淀池和调节池,不需要污泥回流,运行费用低。
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    吸附饱和的活性污泥中,一部分需要回流的,引入再生池进一步氧化分解,恢复其活性;另一部分剩余污泥不经氧化分解即排入污泥处理系统。
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