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WSZ-4地埋式一体化污水处理装置

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更新时间:2018-05-30 17:25:37浏览次数:297次

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处理量 4m³/h 额定电压 380v
水泵功率 不等kw 主体材质 碳钢
WSZ-4地埋式一体化污水处理装置好氧池是利用污水中的好氧微生物在有游离氧(分子氧)存在的条件下,消化、降解污水中的有机物,使其稳定化、无害化的处理装置。好氧池一般为接触氧化池的形式,池内设置有填料,已经充氧的污水浸没全部填料,并以一定的流速流经填料。微生物一部分以生物膜的形式固着于填料表面,一部分则以絮状悬浮于水中,因此它兼有生物滤池和活性污泥法的特点。

WSZ-4地埋式一体化污水处理装置

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接触氧化池构造
接触氧化池由池体、填料、布水装置和曝气系统组成,其中填料和曝气系统是接触氧化池的重要组成部分。如图2所示。
填料是微生物的载体,其特性对接触氧化池中微生物的数量、氧的利用率、水流条件及污水与生物膜的接触状况等起着重要的作用。填料要求具有比表面积大、空隙率大、水力阻力小、强度大、化学和生物稳定性好、经久耐用等特点。生活污水中污染物浓度较低,生物膜较薄,为增加生物膜中微生物数量,可选择易于挂膜和比表面积较大的软性纤维填料,如尼龙、维纶、晴纶等。一般情况下,填料层高度为3.0m左右,填料层上水层高度约0.5m,填料层与池底高度为0.5—1.5m。曝气系统按供气方式可分为鼓风曝气、机械曝气和射流曝气,其中,射流曝气又可以细分为强制供气式和自吸供气式,强制供气式利用鼓风机向射流器供给空气,自吸供气式由射流器喷嘴喷出高速射流,使吸气室形成负压,将空气吸入。中小型生活污水处理站一般建设在小区附近,且常采用地埋式或半地埋式,因此,曝气方式宜选择自吸供气式射流曝气,该曝气方式的优点是:氧吸收率高、充氧能力强;污泥活性及其沉降性能好;构造简单、运转灵活、便于调节、维护管理方便;运行噪声较低,适宜在小区内使用。

WSZ-4地埋式一体化污水处理装置目前,广西14个设区城市均建设了城市生活污水处理厂。然而,城市中的部分居民小区,由于地理位置相对偏僻或者城市污水管网铺设相对滞后等原因,生活污水未能进入大型的城市污水处理厂处理。因此,建设中小型的污水处理站分散处理该部分生活污水成为了大型生活污水处理厂的重要补充,对于防治水污染具有重要的现实意义。
城市生活污水性质及常用处理工艺

城市生活污水主要来源于居民家庭、宾馆饭店、机关单位、学校、商场等设施由于居民日常活动排放的污水,如洗菜、做饭、淋浴、冲厕等。污水中通常含有泥沙、油脂、果核、纸屑、杂物和粪尿等,其中,40%是无机物,60%是有机物。城市生活污水处理工艺目前已相当成熟,其核心技术为活性污泥法和生物膜法,对活性污泥法(或生物膜法)的改进及发展形成了各种不同的生活污水处理工艺。污水处理工艺是根据污水的水量、水质、出水要求和当地的实际情况等多方面的因素确定的,目前,国内应用较多的有A/0工艺、A/A/O工艺、SBR工艺、氧化沟工艺等。大型的城市生活污水处理厂通常选用氧化沟、传统活性污泥法等工艺,中小型的城市生活污水处理站一般选用A/O等工艺。

    AIO工艺,即缺氧—好氧污水处理工艺,该工艺具有适应能力强,耐冲击负荷,高容积负荷,不产生污泥膨胀,排泥量少,脱氮效果较好等特点,特别适合于中小型污水处理站选用。A/0工艺由缺氧池和好氧池串联而成,在去除有机物的同时可以取得良好的脱氮效果。该工艺的显著特点是将脱氮池设置在除碳过程的前部,即:先将污水引入缺氧池,回流污泥中的反硝化菌利用原污水中的有机物作为碳源,将回流混合液中的大量硝态氮(NO—x-N)还原成N:,从而达到脱氮的目的;污水接着进入好氧池,大部分有机物在此得到消化降解,好氧池后设置二沉池,部分沉淀污泥回流至缺氧池,以提供充足的微生物,同时将好氧池内混合液回流至缺氧池,以保证缺氧池有足够的硝酸盐。
   ABR反应器特点
2.4.1 ABR反应器的水力特性
  反应器的水力特性及其内部的混合程度决定着废水中基质与反应器中微生物的接触情况,从而影响整个反应器的处理效果。不同的研究成果均说明了ABR反应器具有良好的水利条件及较低的死区百分率。Grobick和Stuchey[16]利用示踪响应方法研究了不同水力停留时间、不同污泥浓度、不同分格数的ABR反应器的水力特性和死区百分率。

ABR的研究现状
  一些学者开展了用ABR反应器处理低浓度废水的研究,并获得了较好的效果(见表1).Stuckey认为,处理低浓度废水时,由于传质速率和微生物活性都不会很高,生物相的沿程变化就不会很明显,尤其产酸菌的数量沿程基本不便。并且处理低浓度废水时,低水力停留时间所带来的污泥流失问题可以被低的产气速率抵消,并且缩短HTR还可以增加水力搅拌作用,从而提高处理效率。
  反应器内的水力条件和混合程度是影响反应器性能的一个重要条件。通过使用示踪剂对反应器内水力停留时间分布情况的测定,可分析其死区容积分数(Vd/V)和离散数(D/μL)。D.C.Stuckey等的研究表明,ABR的容积利用率要远高于其他的厌氧反应器,ABR的Vd/V为7%~20%,平均为9.8%。而厌氧滤池的Vd/V为50%~93%,传统消化池(CSTR)的Vd/V大于80%。此外,研究表明,随着HRT的降低,各隔室的离散数(扩散或混合程度,以Peclect数统计)增大,反应器的反混程度增加。但反应器内的折流板阻挡了各隔室间的反混作用,强化了各隔室内的混合作用,所以隔室越多,D/μL越低,反混程度减小,说明ABR反应器的水力流态是局部为*混合式(CSTR)流态,整体为推流(PF)流态的一种复杂水力流态型反应器。

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