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长治一体化污水处理设备材料

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更新时间:2019-03-09 08:31:55浏览次数:269次

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产品简介

长治一体化污水处理设备材料
一体化污水处理设备技术自80年代初引进我国以来,随着污水处理要求的提高以及其应用与实践,不断得以革新和发展。总的看来,对该技术的研究主要集中在主体工艺的改进、工艺流程的优化组合和填料能的提高等方面,以进一步提高处理效率,减少能耗,突显一体化污水处理设备的优势。

详细介绍

长治一体化污水处理设备材料

  一体化污水处理设备,其特征在于:包括依次连接的厌氧池、缺氧池、好氧池和过滤沉淀池,厌氧池和缺氧池之间设有*隔板,缺氧池和好氧池之间设有第二隔板,好氧池和过滤沉淀池之间设有第三隔板;*隔板上端设有*过水孔洞,第二隔板下端设有第二过水孔洞,第三隔板上端设有第三过水孔洞,厌氧池的侧壁底部连接有进水管,过滤沉淀池的侧壁连接有出水管,缺氧池、好氧池和过滤沉淀池的内壁分别设有多个支撑凸起;

一体化工艺的特点

1)减少资金投入:一体化废水处理工艺及设备基本上可以满足生活小区以及中小企业的废水处理要求, 具有投资少、见效快、操作简单、不需对操作人员进行专门培训等优点。

(2)节约建筑空间:大型的污水处理厂或车间需要占用大量的建筑面积, 增加企业负担。采用一体化工艺的设备则不需用大量土地, 许多设备可以采用地埋式, 节约了空间, 同时也不会对生活区或者景区造成景观破坏。

(3)合理回用废水:随着生活和工业用水的逐渐增多,水资源的匮乏是人类必须面对的重大问题。未经过处理的废水直接排放到自然中造成严重的环境污染。处理后的废水大部分可以重新利用,节约了水资源。采用一体化工艺的污水处理设施由于不需要大规模的管道布置, 可以更加灵活地布置水回用节点,较采用传统工艺的大型水处理设备更具优势。

(4)集成水处理技术:生活污水处理一体化工艺实现了废水处理技术的集成化,使原本单一的技术集成到一个设备中。随着国家和企业对废水处理要求的逐渐提高;一体化技术的集成度也会越来越高,将推动废水处理技术的进步。

异味废气处理的传统方法有燃烧法、吸收法、吸附法、生物法、光催化法、低温等离子法等。

1)燃烧法

燃烧法主要有根据燃烧的温度及辅助介质不同又分为直接燃烧法和催化燃烧法两种。

  催化燃烧法较适合于高浓度、小风量废气的净化,在处理低浓度的废气时,由于要维持300~400℃的催化燃烧温度,需借助于活性炭吸附等浓缩工艺来提高废气的燃烧热值,但废气中的水气、油污及颗粒物易引起活性炭吸附容量下降及催化剂中毒失活等问题,使得该方法的推广和使用在一定程度上受到了限制。

  直接燃烧法是投加辅助燃料与废气一起送入焚烧炉燃烧,直接焚烧工艺成熟,控制一定的温度条件下污染物去除效率高,焚烧*,但在使用过程中一般会有一下问题:

①若焚烧含氯、溴代有机物和芳烃类物质时极易产生二恶英类强致癌物质,尤其在焚烧炉启动和关闭过程中更易产生,为避免二恶英类物质产生,须提高燃烧温度在1200℃以上,若保持如此高的燃烧温度不仅运转费用高,而且对焚烧炉的要求也大大提高。

②焚烧含氯代有机物时会产生*腐蚀问题,尤其是在高温状态下,*的腐蚀性能大大增强,不仅对管道存在腐蚀,更严重的是会引起焚烧炉的腐蚀。

③焚烧时存在爆炸的潜在危险,尤其是易挥发性可燃气体,若达到其爆炸极限遇明火则有可能引起爆炸。

另外,若废气中含有卤素、氮元素和硫元素的情况下,采用燃烧法极易产生二次污染物质二恶英、氮氧化合物和硫氧化合物。

长治一体化污水处理设备材料

一体化污水处理设备具有以下优点::

  1、设备结构简单、运行成本低。

  2、过水孔洞上下交错设置,使污水在设备中形成流动,避免缺氧池和好氧池的填料上的生物膜厚度过大,影响污水处理效果。

  3、曝气跟回流共用动力及管道,简化了设备结构,降低了建设、运行成本和维修难度。

  4、当填料和滤料可拆卸的安装,当填料和滤料上污泥厚度太大影响污水处理效果时,可以很方便的更换。

一体化污水处理设备是一款集厌氧、缺氧、好氧、二沉池、污泥池和清水消毒池于一体的新型污水处理设备,该设备是在传统污水处理工艺的基础上进行优化改良后的全新高效污水处理系统。它的工艺灵活多变,根据不同的污水处理要求,可以对厌氧区、缺氧和好氧区进行有针对的工艺组合,主要有厌氧缺氧好氧活污泥法、厌氧缺氧缺氧好氧活污泥法、缺氧厌氧缺氧好氧活污泥法等。
  一般情况下,我们会在一体化污水处理设备前设置水解酸化池,那这是为什么呢?水解指的是有机物进入细胞前,在胞外进行的生物化学反应。经水解后,原水中易降解物质减小较少,而一些难以生物降解的大分子物质还被转化为易于生物降解的小分子物质(有机酸等),从而使废水的可生化以及降解速率大幅度提高。因此后续的一体化污水处理设备可以在较短的停留时间内,达到较高的COD去除率。

 

  如果系统内BOD较高,系统内的异养菌就会与硝化菌争夺溶解氧,由于异养菌的数量远远大于硝化菌,硝化菌常常在系统内BOD较高的情况下得不到一定的溶解氧,而无法生长增殖。一般系统内BOD高于20mg/l,就会对硝化菌产生抑制。如果进水COD过高或碳氮比较高,硝化菌的培养就必须通过延时曝气来实现,即系统内COD已经合格或处于较低水平时,继续曝气,给予硝化菌足够的生长时间,曝气时,同样要控制好溶解氧,尽量低于3mg/L,防止污泥加速老化。

  在系统氨氮浓度200mg/L时硝化菌就会被抑制,因此建议系统内氨氮浓度不高于150mg/L,在高氨污水处理中,由于进水氨氮浓度高,如果不注意,几个周期下来氨氮浓度就会升高到一定程度,常常在A池高于200mg/L,因此在硝化菌培养过程中以及正常运行时,应始终维持系统出水氨氮浓度在工艺要求指标以内,保证从调试开始,系统即出合格水。结合以上几种因素,我们在培养硝化菌时,应尽量创造其生长的有利条件,制定出方案。

  一体化污水处理设备是一款集厌氧、缺氧、好氧、二沉池、污泥池和清水消毒池于一体的新型污水处理设备,该设备是在传统污水处理工艺的基础上进行优化改良后的全新高效污水处理系统。它的工艺灵活多变,根据不同的污水处理要求,可以对厌氧区、缺氧和好氧区进行有针对的工艺组合,主要有厌氧缺氧好氧活污泥法、厌氧缺氧缺氧好氧活污泥法、缺氧厌氧缺氧好氧活污泥法等。


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