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WSZ-5m3/h污水處理地埋式設備

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  • 所在地濰坊市
  • 更新時間2023-01-09
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濰坊魯盛水處理設備有限公司是生產地埋式一體化污水處理設備、氣浮機、二氧化氯發(fā)生器、診所污水處理設備、實驗室污水處理設備、農村生活污水處理設備、醫(yī)療污水處理設備、MBR膜一體化污水處理設備、板框壓濾機、疊螺污泥脫水機、芬頓設備、一體化預制泵站等環(huán)保設備的廠家。

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WSZ-5m3/h污水處理地埋式設備,厭氧與好氧生物處理技術費用相當;當污水中CODcr達到4000 mg/L時,采用厭氧處理就會有能量剩余,而且當采用高效厭氧反應器時,COD容積負荷可高達15~100 kg//(m3.d)。
WSZ-5m3/h污水處理地埋式設備 產品詳情

WSZ-5m3/h污水處理地埋式設備 ?
找我們處理豐富的污水經驗所涵蓋的污水種類有:生活污水、醫(yī)療污水、洗滌污水、餐飲污水、屠宰污水、養(yǎng)殖污水、塑料清洗污水等及類似的工業(yè)污水。
水量小的幾噸,像5噸、10噸的,大的幾百噸,像100噸、200噸的都可以處理。

厭氧生物法是利用兼性厭氧菌和專性厭氧菌將有機物降解為CH4、CO2等的一種生物處理法。其與妤氧處理相比有以下優(yōu)點:不需充氧、能耗低、污泥量小和所需氨磷元素少,因而運行費用低.并且甲烷是一種有用的終產物。其缺點是反應器污泥增長慢、啟動時間長、單一的厭氧處理后出水水質一般不能達到排放標準。一般認為,當原污水CODcr在1 000mg/L時,厭氧與好氧生物處理技術費用相當;當污水中CODcr達到4000 mg/L時,采用厭氧處理就會有能量剩余,而且當采用高效厭氧反應器時,COD容積負荷可高達15~100 kg//(m3.d)。所以說,厭氧法是處理高濃度有機廢水的一種切實有效的方法。厭氧生物法已有100多年歷史,其發(fā)展經歷了3個階段.下面主要介紹第二和第三代厭氧處理技術。
1、第二代厭氧處理技術
以傳統厭氧消化池為代表的早期厭氧消化工藝被稱為代厭氧消化工藝。隨著生物發(fā)酵工程中固定化技術的發(fā)展,在20世紀70年代末人們成功地開發(fā)出以厭氧接觸法(ACP)、厭氧濾池(AF)、上流式厭氧污泥床反應器(uASB)等為代表的第二代厭氧處理技術。
1955年,Schroefer等提出了ACP,標志著現代廢水厭氧處理工藝的誕生。ACP能適應高ss有機廢水的處理,可允許進水ss≥50 g/L。COD容積負荷3-5 kg/(m3.d)。由于采用將消化物泥回流至消化器的措施,可保持消化設施內較高濃度的生物量。1966年由McCarty等開發(fā)的AF是采用填充材料作為微生物載體的一種高速厭氧反應器,COD容積負荷為5~10 kg/(m3d),要求進水ss<200 mg/L或經過100目網過濾。AF具有耐沖擊負荷、設備簡單、運行管理方便等特點。其一般采用上流式.在中溫條件下還可采用下流式,適用于處理可溶性有機廢水。1974年由Lettinga等開發(fā)的UASB.COD容積負荷為8_15kd(m3.d),要求進水SS≤4 g/L。UASB具有容積負荷率高、水力停留時間短、能耗低,能形成高活性的厭氧顆粒污泥等優(yōu)點,其處理的廢水包括幾乎所有以有機污染物為主的廢水。UASB的厭氧處理主要依靠水中微生物的代謝活動.根據不同的微生物生長需要不同的溫度范圍通常將其劃分為低溫(16—25 ℃)、中溫(30-40 ℃)及高溫(50-60 ℃)UASB反應器。湯金如等(1研究發(fā)現在低溫下保持溫度在15.5~25℃且不發(fā)生突變、pH為6.8~7.2.即能保證UASB穩(wěn)定高效運行,COD去除牢穩(wěn)定在60%以上。


與AF、UASB相比,ACP雖然負荷較低,但運行可靠,啟動時間短。這些厭氧處理技術的共同特點是可以把SRT與HRT相分離,使HRT從過去的幾天或幾十天縮短到幾個小時。它們具有容積小、處理效果良好等優(yōu)點,但目前在某些方面還存在一定的問題而需深入的研究。如AF裝置的關鍵是獲得性能優(yōu)良的填料,但目前高技的填料成本較高,而廉價的填料則易堵塞。UASB的技術關鍵是培養(yǎng)出沉淀性能好、活性高的顆粒污泥,國內這方面技術尚處于探索階段。同時UASB運行中有可能出現污泥層膨脹,造成微生物隨出水大量流失,難以達到預期效果。
2、第三代厭氧處理技術
 針對第二代厭氧生物處理技術工藝易出現污泥流失、難實現均勻布水等同題,20世紀90年代初在國際上出現了第三代厭氧處理技術,包括厭氧折流板反應器(ABR)、厭氧膨脹顆粒污泥床(EGSB)、垂直折流厭氧污泥床(VBASB)反應器和內循環(huán)厭氧(IC)反應器等工藝。其共同特點有:占地面積小、動力消耗小、生物量高、能承受更高的水力負荷并具有較高的有機污染物凈化效能。
水解醇化法術解酸化法是在兩相厭氧理論基礎上發(fā)展起來的一種介于好氧和厭氧之間的方法。該方法已廣泛地應用于有機廢水的預處理,可以對絕大多數有機廢水中多種復雜有機物進行水解.使BOD/COD明顯提高,有利于廢水進一步的好氧或厭氧處理(16)。水解酸化機理是在大量水解細菌酸化菌的作用下,將廢水中不溶性有機物水解為溶解性有機物,將難生物降解的大分子物質轉化為易生物降解的小分子物質的過程。水解酸化利用的是兼性厭氧苗,其具有繁殖速度快、代謝強度高、對外界環(huán)境適應性強等特點,適用范圍較廣。國內外對此工藝已進行了廣泛。的試驗研究.現階段主要是對其用于各種具體的難降解廢水的處理進行實驗論證。
2.4、其他生物處理技術
近年來發(fā)展迅速的新型生物處理技術主要有固定化微生物技術和膜生物反應器(MHR)。
固定化微生物技術是將微生物固定在載體上培養(yǎng)特異菌種,用于高濃度有機廢水的定向處理技術。該技術因其處理效效高、占地面積少及產污泥量少等優(yōu)點已應用于處理染料、制藥等廢水。其缺點是固定化成本高,固定化微生物結合強度不夠,活性損失大以及底物傳質阻力大。因此尋找優(yōu)良的固定化載體,確定*的同定化技術條件,加強固定化微生物反應特性的研究是使該技術走上大規(guī)模工業(yè)應用的關鍵。目前該技術已在高濃度苯酚廢水、氯酚廢水和喹啉廢水的處理中得到廣泛研究和成功應用。
MBR將生化法與膜技術有機結合,是常規(guī)活性污泥法的進一步發(fā)展,是一種新型高技污水處理技術。MBR主要由膜組件和生物反應器兩部分組成。它用膜分離裝置代替普通恬性污泥法中的二沉池,不僅能高效地進行同液分離,而且膜的截留作用有利于維持生物反應器內微生物的濃度,從而提高了處理裝置的容積負荷所以MBR特別適合處理高濃度有機廢水。按膜組件和生物反應器的相對位置,MBR主要有兩種構型:一體式(浸投式)和分置式(旁流式)。一體式MBR能普遍應用于市政和工業(yè)廢水的處理,其特點是運行能耗低,且具有結構緊湊,體積小等優(yōu)點;但單位膜的處理能力小,膜污染較重,膜通量較低。分置式MBR的膜組件形式一般為平板式和管式,其易于清洗、更換廈增設膜組件的特點更適合應用于工業(yè)廢水的處理:但動力消耗較高,相比之下一體式MBR可用于大規(guī)模的廢水處理廠,這也是一體式MBR得以廣泛應用的原因,目前MBR技術的研究和商業(yè)應用已經在全球范圍取得了顯著的進步,在單座污水處理廠的zui大處理量能達到10000 m3/d的水平,并還將在水的深度處理等應用領域繼續(xù)探索下去。搖動床生物膜反應器(以下簡稱搖動床)是日本NET株式會杜開發(fā)的一種新型、高效的污水生物處理新技術,它利用親水性的高性能丙烯酸樹脂纖維(Biofringe)填料為半軟性生物載體,該載體隨水流產生的搖動效應可增強生物膜與污水的傳質效果,并能使微生物保持較高的活性。金虎等利用搖動床和活性污泥法組合技術處理高濃度有機廢水,當進水COD由1500m/L上升到2 514 mg/L時,出水COD的平均去除率基本保持在96%以上,污泥產率僅為普通話性污泥法的50%左右。
WSZ-5m3/h污水處理地埋式設備吹脫法處理氨氮廢水工藝流程 化學氧化法
1、折點氯化法
折點氯化法除氨的機理為氯氣與氨反應生成無害的氮氣,N2逸人大氣,使反應源不斷向右進行。其反應式為:
NH4﹢+1.5HOCl→0.5N2+1.5H20+2.5H﹢+1.5Cl﹣
當將氯氣通人廢水中達到某一點時,水中游離氯含量較低,而氨的濃度降為零;氯氣通人量超過該點時,水中游離氯的量就會增加,因此,稱該點為折點,該狀態(tài)下的氯化稱為折點氯化。
采用折點氯化法處理氨氮吹脫后的含鉆廢水,其處理效果直接受到前置氨氮吹脫工藝效果的影響。當廢水中70%的氨氮經吹脫工藝去除后,再經折點氯化法處理,出水氨氮質量濃度<15mg/L。張勝利等以質量濃度為100mg/L的氨氮模擬廢水為研究對象,研究結果表明,影響次氯酸鈉氧化脫除氨氮的主次因素順序為氯與氨氮的量比、反應時間、pH值。


折點氯化法脫氮效率高,去除率可達到,使廢水中氨的濃度降低為零;效果穩(wěn)定,不受溫度影響;投資設備少,反應迅速*;對水體起到殺菌消毒的作用。折點氯化法的適用范圍為氨氮廢水濃度<40mg/L,因此折點氯化法多用于氨氮廢水的深度處理。折點氯化法ye氯安全使用和貯存要求高,處理成本高,另外副產物氯胺和氯代有機物會造成二次污染。
2、催化氧化法
催化氧化法是通過催化劑作用,在一定溫度、壓力下,經空氣氧化,可使污水中的有機物和氨分別氧化分解成CO2、N2和H2O等無害物質,達到凈化的目的。
影響催化氧化法處理效果的因素有催化劑特性、溫度、反應時間、pH值、氨氮濃度、壓力、攪拌強度等。
研究臭氧氧化氨氮的降解過程,結果表明,當pH值增大時,產生一種氧化能力很強的HO˙自由基,氧化速率顯著加快。
研究表明臭氧能將氨氮氧化成亞硝酸鹽,并能將亞硝酸鹽氧化成硝酸鹽,水體中的氨氮濃度隨著時間的增加而降低,氨氮的去除率約為82%。
以CuO-Mn02-Ce02為復合催化劑處理氨氮廢水。實驗結果表明,新制備的復合催化劑氧化活性顯著提高,適宜的工藝條件為255℃,4.2MPa和pH=10.8。處理初始濃度為1023mg/L的氨氮廢水,在150min內氨氮去除率可達到98%,達到國家二級((50mg/L)排放標準。
通過研究硫酸錢溶液中的氨氮降解率對沸石負載型TiO2光催化劑的催化性能進行了考察。結果表明,Ti02/沸石光催化劑*投放量為1.5g/L,在紫外光照射下反應4h.對廢水的氨氮去除率可達98.92%。
研究了高鐵與納米二氧化欽在紫外光下聯用對難降解有機物苯酚和氨氮的去除效果。結果表明,對濃度為50mg/L的氨氮溶液,當pH=9.0時,實施納米二氧化欽與高鐵聯用,氨氮的去除率為97.5%,比單獨用高鐵或單獨用納米二氧化欽分別提高了7.8%和22.5%。
催化氧化法具有凈化效率高、流程簡單、占底面積少等有點,多用于處理高濃度氨氮廢水。應用難點在于如何防止催化劑流失以及對設備的腐蝕防護。
3、電化學氧化法
電化學氧化法是指利用具有催化活性的電極氧化去除水中污染物的方法。影響因素有電流密度、進水流量、出水放置時間和點解時間等。
研究含氨氮廢水在循環(huán)流動式電解槽中的電化學氧化,其中陽極為Ti/Ru02-TiO2-Ir02-SnO2網狀電極,陰極為網狀鈦電極。結果表明,在氯離子濃度為400mg/L,初始氨氮濃度為40mg/L,進水流量為600mL/min,電流密度為20mA/cm2,電解時間為90min時,氨氮去除率為99.37%。表明電解氧化含氨氮廢水具有較好的應用前景。

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