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微动力生活污水处理设备装置

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所在地潍坊市

更新时间:2018-04-25 14:11:33浏览次数:215次

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处理量 0.5m³/h
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微动力生活污水处理设备装置

污水设备:

污水类型:生活污水、医院污水、洗涤污水、食品加工污水、养殖污水、屠宰污水、工业污水等。

执行标准:国家允许排放标准。

销售区域:全国范围业务。

生产及运输周期:小型设备一天之内出货、大型设备三天之内出货。

微动力生活污水处理设备装置具有以下优点:
(1)、技术前瞻性
         导流曝气生物滤池是一种典型的高负荷、淹没式、固定化生物床的三相导流,脱氮除磷反应器,在不加大投资的前提下,使处理后的污水优于排放标准,达到中水回用水质,因此技术前瞻性。
  (2)、工艺创新性  
          导流曝气生物滤池使污水在同一个处理池内,解决其它污水处理需要四个池子才能完成的工艺过程。整个运行没有闲置。 因此工艺创新性。
  (3)、工程投资经济性        
          导流曝气生物滤池的BOD5容积负荷是常规二级生物处理的5~10倍,并将两个曝气池、两个沉淀池、两个过滤池合为一体,因此,工程投资经济性。
  (4)、处理效果稳定性
         导流曝气生物滤池具有硝化、反硝化功能,没有污泥膨胀之虑,不受水力负荷的冲击,因此处理效果稳定性。
  (5)、处理流程简化性
         导流曝气生物过滤能将污水理后,在不用深度处理设施和设备的条件下,达到中水回用水质,因此处理流程性简化。
   (6)、运转费用经济性  
          导流曝气生物滤池利用滤料切割、阻挡、细碎气泡,强化气、液传质效应,增加微生物与空气的接触面积和时间,大大提高充氧率,减小耗电功率,因此运转费用经济性。


一体化设备特点及工艺流程
1、埋设于地表以下,设备上面的地表可作为绿化或其他用地,不需要建房及采暖、保温。
2、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*混合式或二级串联*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。
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)。
4、该地埋式生活污水处理设备的除臭方式除采用常规高空排气,另配有土壤脱臭措施。
5、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。
导流曝气生物滤池使污水在同一个处理池内,完成两次曝气,两次沉淀、两次过滤,解决其它污水处理需要四个池子才能完成的工艺流程,特别是在连续进水条件下,实现间隙曝气,活性污泥回流,整个运行没有闲置,其优点较处理其它方法较为突出,处理效果尤为显着。MFC的输出电压使用数据采集卡采集,每1 min记录1次电压值,并将每小时的数据取平均值存档备用.单个电池的表观内阻采用稳态放电法测量:由大到小改变电路的外电阻值,记录相应的电压值,根据公式I=U/R计算相应的电流值,将电压与电流作图得到极化曲线,极化曲线的欧姆极化区经过拟合后通常呈线性关系,其斜率即为电池的表观内阻.电池的输出功率由公式P=U2/R计算,将输出功率除以阳极室的体积(2 L)得到电池的体积功率密度.功率密度对电流作图得出功率密度曲线,一般认为曲线的zui高点即为电池的zui大功率密度.水质指标的测定采用常规方法.
3.1 MFC启动期的产电特性
MFC启动期输出电流随时间的变化如图 2所示.在启动初期,电极材料上没有形成生物膜,很难发生相应的电化学反应,几乎没有输出电流.第6 d以后阴阳极之间开始产生电流,但电流值较小,zui高仅有0.5 mA.12 d后第2个换水周期,生物膜开始形成,同时,由于缺氧段的反硝化菌也开始在阴极富集,电流开始迅速增长.第19 d时,输出电流迅速下降,说明此时有机物已经基本被消耗完,需重新换水.第4次换水至第30 d时,输出电流达到2.7 mA左右并维持了一段时间,随着基质消耗电流再次出现下降.在接下来的几个换水周期后,输出电流zui高仅增加到2.85 mA左右,不再有明显的增长,这时认为MFC的电极上已形成稳定的生物膜,电池启动成功.稳定期根据稳态放电法计算出MFC的内阻约为162.8 Ω,zui大功率密度约为388.1 mW·m-3,对比其他实验处于较低的水平,需要对其进行一定的工艺优化来提高产电性能.
(3)占地面积小,工程投资少
该设备与传统工艺比较,淘汰提升泵、控制台、电子液位器、曝气机等电器和机械设备,节约占地面积、减少设备投资、节省工程成本。 
(4)性能稳定,安全可靠
该设备没有机械转动、不存在机械磨损,不怕污水腐蚀,性能稳定、安全可靠,使用寿命均在25年以上,是目前投资少、能耗低、使用寿命长、管理方便的污水处理设备。

   导流曝气生物滤池充分借鉴了曝气生物滤池法、接触氧化法、生物膜法、间隙曝气法、人工快滤法、沉降分离法、硝化返硝化法、给水快滤法等八者设计手法,并结合二级或三级污水处理工艺而研制出来的污水处理新工艺、新技术。
微生物燃料电池(Microbial Fuel Cell, MFC)是在微生物的作用下,将 污水中有机物蕴含的化学能转化为电能的新兴污水处理技术,是近年来环境和新能源领域的研究热点.研究认为,微生物也可以充当催化剂,在代谢活动时利用阴极电极作为有机电子供体产电.因为减少了化学催化剂的使用,生物阴极更符合MFC可持续发展的理念.当前以氧气为电子受体的生物阴极MFC理论与技术已有较好的发展.在研究生物阴极的同时,发现很多种物质可以作为阴极的电子受体,阴极电子受体的不同使MFC除产电外还可以另有不同的功能,如在阴极可以去除硝酸盐、高氯酸盐和重金属.当阴极以硝酸盐作为阴极电子受体时,MFC可以具有同步脱氮除碳的功能.A2/O工艺在厌氧段去除有机物,缺氧段发生反硝化反应脱氮,正好与MFC阳极和阴极的反应条件相同.在阴极由硝酸根或亚硝酸根替代氧气作为电子受体,理论上可以增强A2/O工艺的反硝化效果.实验装置的主体A2/O反应器由有机玻璃制成,尺寸为45 cm×20 cm×12 cm (长×宽×高),总有效容积为10 L.其中,厌氧段和缺氧段的有效容积均为2 L,好氧段的有效容积为6 L.在厌氧段和缺氧段顶部加一密封盖保证低溶解氧(DO)状态,使厌氧段的DO保持小于0.2 mg·L-1,缺氧段DO保持小于0.5 mg·L-1,在好氧段进行充分曝气使DO保持大于2 mg·L-1.为了减少缺氧段的回流液回灌到厌氧段,增加厌氧段的溶解氧浓度,影响产电效果,使用塑料材质的多孔板隔离缺氧段和厌氧段;同样使用多孔板隔离好氧段和缺氧段.实验使用碳刷作为阴阳极电极,并在阴极添加活性炭颗粒增强导电性和扩大电极表面积.电极构型为两段直径5 cm、长12 cm的碳纤维刷平行放置,阳极置于厌氧段, 阴极置于缺氧段,并连接100 Ω外电阻与数据采集卡.

设备安装要求
1、根据地埋式污水处理设备安装图与基础图,准备基础以安装平面图大小尺寸为准,做好混凝土底板,基础要求平均承压5t/m2,基础必须水平,并应在混凝土基础浇注保养期结束后才能进行安装,如设备安装在地坪以下,基础离地坪相对标高按图尺寸为准,同时四周挖掘宽度,长度必须离基础边线500mm以上,以便管道安装。
2、管道安装连接应该在设备就位时考虑好,设备就位时必须按说明书设备自重,配合吊车吨位大小,安装顺序按现场对照图就位,筒体的位置,方向不能放错,互相间距必须正确。
3、根据安装图,连接管道,设备就位后连接管道用橡皮垫紧固好,使连接处不渗漏。
4、地埋式污水处理设备安装完毕后设备与基础地板必须连接固定,保证不使设备流动上浮, 同时须在设备中注入污水(无污水时,用其他水源或自来水代替),充满度必须达到70%以上,以防设备上浮。同时,检查好各管道有无渗漏。试水各管路口必须不渗漏,同时设备不受地面水上涨,而使设备错位和倾斜。

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