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WSZ-A-4地埋式污水处理设备

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更新时间:2024-04-29 14:27:40浏览次数:231次

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逄国华

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出水管口径 不等mm 处理量 不等m³/h
额定电压 380v 额定功率 不等kw
进水管口径 不等mm 空气量 不等m³/min
流量计规格 不等m³/h
WSZ-A-4地埋式污水处理设备出水水质好。相同条件下,好氧曝气池一方面污泥活性高,降解有机物速率快,另一方面,它也具有比*混合式更高的基质去除率,并且有一定硝化反应,去磷脱氮

WSZ-A-4地埋式污水处理设备

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鲁盛主营:地埋式一体化污水处理设备、二氧化氯发生器、加药装置、气浮机等

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地埋式污水处理工艺的说明
本工程设计水解酸化与接触氧化法结合工艺。活性污泥法与接触氧化法是应用早的废水好氧生物处理技术之一,其主要由活性污泥和接触氧化池、二沉池、曝气系统等组成。废水在好氧生物氧化池中,通过活性污泥中的菌胶团和在填料上形成生物膜组合的共同作用,提高了好氧处理系统中生物的滞留量,从而增加了处理效率,减小了反应器容积。同时由于接触氧化采用的生物膜系统,通过细菌的固定作用有利于固定生长缓慢、世代时间较长的硝化细菌,提高了废水中氨氮的去除率。在曝气充氧的条件下,菌胶团和生物膜中的好氧细菌和原生动物对废水中的有机污染物进行吸附、氧化和分解,好氧细菌借助其分泌的体外酶,将废水中的胶体性有机物分解为溶解性有机物,连同废水中原有的溶解性有机物渗透过好氧细菌的细胞膜进入其细胞内部,然后通过细菌的生物活动,将有机物氧化和分解,并合成新细胞,后在细菌体内酶的作用下,使有机物分解成二氧化碳和水。在此过程中,细菌利用分解有机物所得到的能量和营养产物合成新的原生质,细菌得以逐渐长大、分裂,菌体得到增殖;接触氧化池生物膜也随之增厚,生物膜增长到一定厚度,氧不能传递到生物膜内部,形成一定的厌氧环境,厌氧环境下释放的CH4等气体,以及曝气水力搅拌的作用,使过厚的生物膜脱落,生物膜碎片从接触氧化池流出进入二沉池。
好氧生物反应是依靠好氧微生物来氧化分解水中污染物,其机理是在好氧条件下,微生物为了自身生命及生长繁殖,吸附污水中的有机物作为营养物进行合成和分解代谢的过程。好氧工艺采用活性污泥曝气和生物接触氧化曝气,活性污泥曝气是依靠好氧微生物来氧化分解水中污染物,微生物新陈代谢所需要的氧气由鼓风机和曝气器供给,好氧微生物降解废水中有机物的机理是在好氧条件下,微生物为了自身生命及生长繁殖,吸附污水中的有机物作为营养物进行合成和分解代谢的过程。生物接触氧化池由池体、填料、布水和布气系统四部分组成,是好氧处理的主体部分。采用推流式结构,根据污水浓度变化设置不同的生物填料,以适应处理负荷的变化需要。池内的曝气装置选用微孔曝气器,具有运行可靠、充氧率高、可有效降低运行电耗的优点。鼓风机采用罗茨风机,并采取完善的隔音措施,防止二次污染。
废水进入生物接触氧化池后,与填料接触,微生物附着在填料上,水中的有机物被微生物吸附、氧化分解并部分转化为新的生物膜,废水得到净化。该工艺在填料下直接布气,生物膜直接受到气流的搅动,加速了生物膜的更新,使其经常保持较高的活性,而且能够克服堵塞现象。
本工艺处理能力大、去除率高、耐负荷变动的冲击力强、对水质水量的骤变有较强的适应能力、剩余污泥量少、运行及管理方便,污染物去除能力稳定在一定的水平上,克服了传统活性污泥法的污泥膨胀问题。由于该工艺兼有活性污泥法和生物膜法两者的优点,且可降低一次性投资及占地面积,在工程中得到较多的推广及应用。


地埋式污水处理统特点:
此工艺的*之处在于,它提供了时间程序的污水处理,有以下特点:
1)污泥活性高、曝气效果好,处理效率高。
2)耐冲击负荷。本身有耐水量的冲击负荷。同时,高浓度污水是逐渐进入反应池的,有稀释作用,所以也耐水质的冲击负荷。
3)出水水质好。相同条件下,好氧曝气池一方面污泥活性高,降解有机物速率快,另一方面,它也具有比*混合式更高的基质去除率,并且有一定硝化反应,去磷脱氮。

生化曝气池泡沫问题全解析及控制办法

在污水处理过程中,相信大家都常常会遇到曝气池产生大量的泡沫的情况,而且如果静止时,就会从池中溢出,引起外部设备外部池壁的严重污染,使操作条件恶化,严重影响了周围的环境。今天就带大家来看看面对这些该如何处理呢?
泡沫的类型
、启动泡沫
1.曝气池启动初期,曝气池中的污泥对污水的水质并不适应,对生长环境的不适应,容易形成泡沫。随着污泥对水质的适应,泡沫会减少。
2.曝气池启动初期,污泥相对较少,污泥负荷较高,容易产生泡沫。污泥量增加后,泡沫会逐渐消失。
3.活性污泥工艺运行启动初期,由于污水中含有一些表面活性物质,易引起表面泡沫。但随着活性污泥的成熟,这些表面活性物质经生物降解,泡沫现象会逐渐消失。
二、反硝化泡沫
活性污泥处理系统以低负荷运转时,在沉淀池或曝气不足的地方会发生反硝化作用而产生氮气,氮气的释放在一定程度上会降低污泥密度并带动部分污泥上浮,从而出现泡沫现象,产生的悬浮泡沫通常不很稳定。
三、表面活性剂泡沫
污水中的表面活性剂和淀粉、蛋白质、油脂等表面活性物质在分子结构上都表现为含有极性-非极性基团即所谓双亲分子。在曝气的条件下,非极性基团一端伸入气泡内,而极性基团选择性地被亲水物质所吸附,使亲水性物质的表面转化成疏水性物质而黏附在气泡水膜上,随气泡一起上浮至水面。
四、生物泡沫
1.与泡沫有关的微生物大都含有脂类物质,这类微生物比水轻,易漂浮到水面。
2.与泡沫有关的微生物大都呈丝状或枝状,易形成网,能捕扫微粒和气泡等,并浮到水面。被丝网包围的气泡,增加了其表面的张力,使气泡不易破碎,泡沫就更稳定。
3.曝气气泡产生的气浮作用常常是泡沫形成的主要动力。颗粒利用气泡气浮,必须是形小、质轻和具有疏水性的物质。所以,当水中存在油、脂类物质和含脂微生物时,则易产生表面泡沫现象。


泡沫产生的因素
1、污泥停留时间
产生泡沫的微生物的生长速率普遍较低,生长周期长,所以长的污泥停留时间有利于这些微生物的生长。因此,采用延时曝气方式的活性污泥法更易产生泡沫现象。另外,一旦泡沫形成,泡沫层的生物停留时间就会独立于曝气池内的污泥停留时间,易形成稳定持久的泡沫。
2、pH值
不同的丝状微生物对pH的要求不一样,amarae的生长对pH值极敏感,适宜的pH值为7.8,当pH值从7.0下降到5.0~5.6时,能有效地减少泡沫的形成。这主要是因为低的pH值超过了产生泡沫的微生物群落对pH的极限。因此当pH值为5.0时,就能有效控制其生长。但是pH值的变化也会引起活性污泥的不适应,从而产生泡沫现象。
3溶解氧
生物泡沫中的诺卡氏菌群是严格好氧的微生物,在缺氧或厌氧的条件下,都不能利用基质生长,但并不会死亡,而丝状菌有所不同,其可以利用硝酸根作为终的电子受体。因此即使在现有的脱氮除磷系统中的缺氧段或是厌氧段,仍可以顺利生产。当溶解氧不足,且系统是低负荷运行时,容易产生反硝化泡沫。
4曝气方式
不同曝气方式所产生的气泡不同,而微气泡或小气泡比大气泡更有利于产生生物泡沫,并且泡沫层易集中于曝气强度低的区域。
5温度
与生物泡沫形成有关的菌类都有各自适宜的生长温度和温度,当环境或水温有利于菌类生长时,就可能产生泡沫现象。不仅如此,温度还会对活性污泥系统中的微生物群落产生影响,导致生物泡沫的产生,这可以从许多生物泡沫的产生具有季节性看出。
泡沫的危害
1.影响仪表的正常显示,特别是采用DCS自动控制的污水处理厂,会造成系统的误操作。对超声波液位计来说,会造成虚假液位,严重时引起泵的空转;污水处理站总排口采用明渠流量计的,可能会造成总排口污水流量的误差。
2.影响环境。大量的生物泡沫产生后,蔓延到走道板上,影响正常的维护。生物泡沫冬可能会结冰,清理较困难;夏天会遇风飘荡,形成不良气味,严重污染环境。
3.采用表面曝气的设备的工艺,生物泡沫具有粘滞性,会阻止正常的曝气充氧,使混合液的溶解氧降低。
4.有的生物泡沫还可能进入二沉池,造成外排水的SS、CODcr等污染物增加。
泡沫的控制方法
1喷洒水
高速喷洒的水流或水珠能打碎浮在水面的气泡,被打散的部分污泥颗粒重新恢复沉降性能,可以减少泡沫。通过喷洒水,可以减少泡沫,如果对好氧池做喷淋,则可以达到长期消泡的效果。尽管喷洒水不能从根本上消泡,却是一种简单、常用的物理方法。
2投加化学药剂
投加化学药剂可以在短时间内解决泡沫问题,而且操作简单。但投加化学药剂在解决泡沫问题的同时也会对污泥产生很大的影响,而且使用化学药剂后,对出水水质会产生较大影响和剩余物质的处理也都是问题。
见的投加药剂:
(1)投加氯和氧化剂;
(2)投加混凝剂;
(3)投加消泡剂和植物油。
3缩短污泥停留时间
降低曝气池的污泥停留时间,也就是降低细胞平均停留时间,能有效控制活性污泥过程中的生物泡沫。降低污泥停留时间,实质上是种生物筛选策略,即利用发泡微生物平均世代时间较长的特点,抑制发泡微生物在曝气池中的过度增殖或将其排除出去,达到控制生物泡沫的目的。
4向曝气反应器内投加载体
在一些活性污泥系统中投加移动或固定填料,使一些易产生污泥膨胀和泡沫的微生物固着生长,这既能增加曝气池内的生物量、提高处理效果,又能减少或控制泡沫的产生。

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