销售一体化废水处理设备 MBR污水处理设备 AOO工艺生活污水处理设备
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深度处理
3.1膜生物反应器
a)膜生物反应器适用于医院污水处理场地面积小、出水水质要求高、后续采用紫外消毒等情况。
b)膜通量等参数设计参照HJ 579-2010 有关规定。中空纤维膜组件(HF)的膜通量可设计为8~15 L/m2·h。
c)曝气池内污泥浓度应保持6~10 g/L,污泥负荷为0.1~0.2 kg-BOD5/(kg-MLVSS·d);水力停留时间3~5 h,气水比20~30。
d)设计中应考虑膜污染的控制、膜清洗技术方法及维修措施。
3.2曝气生物滤池
a)曝气生物滤池适用于医院污水处理场地面积小和出水水质要求高等情况。
b)曝气生物滤池水力负荷一般为2~3 m3/(m2·h),容积负荷为1~2 kgBOD5/(m3·d),滤床高3~4 m,气水比4~6。
c)反冲洗时,宜采用气水联合反冲洗。气冲洗:气速40~70 m/h,历时3~5 min;气水联合反冲洗:气速40~70 m/h,冲洗水流速30~50 m/h,历时4~8 min;水冲洗:冲洗水流速30~50 m/h,历时3~5 min;冲洗周期宜为24 h。
3.3活性炭吸附罐
a)活性炭吸附罐通常采用固定床式颗粒状活性炭吸附罐。活性炭的粒径宜在0.8~3.0 mm之间,长度在3~8 mm之间,强度大于85%。
b)在选用活性炭吸附罐时,应做吸附等温线,以确定炭种和滤速、吸附效率和炭的再生周期等。
c)进水浊度应不大于20 mg/l,pH值宜在5.5~8.5之间,空塔滤速5~10 m/h,炭层高度应满足吸附工艺的要求。
一体化废水处理设备
设备的清洗要求
1.每年进行一次主机清洗。清洗时,设备电源全部关闭。在水射器正常工作状态下,从进水口加入清水,也可打开安全阀加入清水,在水射器的抽汲下,从反应器液位指示玻璃管中的液体颜色由深变浅,将残液排净,直至变成清水。也可以打开反应器的排空阀,排放污水,反复清洗,直至清洗干净,结束清洗工作。平时在使用中,如果发现堵塞或流通不畅,应及时按照上述步骤进行清洗。
2.每年进行一次原料罐清洗。清洗时,设备电源全部关闭。打开料罐的排污阀,将料罐中的残液先排净。这时,水射器正常工作,从料罐**部加料阀C(或D)往料罐中加入清水,使料罐内的污物从排污阀排除,直至清洗干净,再恢复设备原状,结束清洗工作。
3.每年进行一次水射器、单向阀和球阀的清洗。清洗时,设备电源全部关闭。拆下水射器、单向阀和球阀,先用清水冲洗,然后清除内部杂物,直至清除干净,再恢复设备原状,结束清洗工作。
水池砼自然养护
保证已浇筑好的砼在规定龄期内达到设计要求的强度,并防止产生收缩裂缝,必须认真做好养护工作。
、覆盖浇水养护。利用平均气温**5℃的自然条件,用吸水材料(草袋、锯沫、废麻袋等)对砼加以覆盖并浇水,使砼在一定的时间内保持水泥水化作用所需要的适当温度和湿度条件的方法,叫覆盖浇水养护。
覆盖浇水养护应符合下列规定:
1)覆盖浇水养护应在砼浇筑完毕的12h以内开始进行;
2)砼的覆盖浇水养护时间不得少于7天,对掺用缓凝剂或有抗渗要求的砼,养护时间不少于14天。
3)浇水次数应根据保持覆盖材料总是湿润状态为准。
4)养护用水与拌制用水相同。
5)当日平均气温低于5℃时,不得浇水,以免冻胀砼。
6)水池底板、**板可采用蓄水养护,蓄水深度不**过5cm。
小型废水处理设备
千秋环境产品:地埋式一体化污水处理设备、气浮机、絮凝沉淀设备、UASB、二氧化氯发生器、小型污水处理设备、加药装置等。
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废水曝气池进水常规监测的项目
1、温度
好氧活性污泥微生物能正常生理活动的适宜温度范围是15-30℃。一般水温低于10℃或**35℃时,都会对好氧活性污泥的功能产生不利影响。当温度**40℃或低于5℃时,甚至会完全停止。
在一定范围内,随着温度的升高,虽然不利于氧向水中转移,却可以加快生化反应速率,微生物增殖速率也会加快。但温度突升并**过一定限度时,就会产生不可逆破坏。相比之下,温度降低对微生物的影响要小一些,一般不会出现不可逆破坏。
如果水温的降低变化缓慢,活性污泥中的微生物可以逐步适应这种变化,通过采取降低负荷、提高溶解氧浓度、延长曝气时间等措施,仍能取得较好的处理效果。
因此,在实际生产运行中,要重视水温的突然变化,尤其是水温的突然升高。为防止水温过高的工业废水对好氧生物处理产生不利影响,应进行降温处理。
2、pH值
活性污泥微生物适宜的pH值介于6.5~ 8.5之间。pH值降至4.5以下,活性污泥中原生动物将全部消失,大多数微生物的活动会受到抑制,优势菌种为,活性污泥絮体受到破坏,较易产生污泥膨胀现象。
当pH值大于9后,微生物的代谢速率将受到较大的不利影响,菌胶团会解体,也会产生污泥膨胀现象。当污水pH值**10或低于5时,在进入曝气池之前,必须进行酸碱中和调整pH值,使进入曝气池的污水pH值至少在6-9之间。
活性污泥混合液本身对pH值变化具有一定的缓冲作用,因为好氧微生物的代谢活动能改变其活动环境的pH值。比如说好氧微生物对含氮化合物的利用,由于脱氮作用而产生酸,降低环境的pH值;由于脱羧作用而产生碱性酸,又可使pH值上升。因此,经过长时间的驯化,活性污泥法也能处理具有一定酸性或碱性的污水。此外,污水本身所具有的碱度对pH值的下降有一定的抑制作用。
但是,污水的pH值发生突变,例如碱性污水进人已适应酸性环境的活性污泥系统时,将会对其中微生物造成冲击,甚至有可能破坏整个系统的正常运行。
因此,酸碱污水是否进行中和处理,要根据实际情况而定,若是进入活性污泥系统的污水pH值变化不大,尤其是只有微酸性水或微碱性水其中之一时,往往不需要中和处理,而pH值变化幅度较大时,应事行中和处理调整pH值至中性。
小型废水处理设备
3、COD和BOD5
无论采用哪种活性污泥法,曝气池所能承受的**负荷都是有一定限度的,**过限度,曝气池的运行效果将难以保证。对于正在运行的曝气池,进水BOD5值都是固定的,由于BOD5分析周期较长,实际上多以COD分析结果生产。
曝气池进水**负荷一旦**标,就应当立即采取降低进水量、加大污泥回流量、提高充氧效率等措施,以免对整个二级生物处理系统造成冲击和保证出水水质。
如果进水COD值偏低,就应当立即采取增加进水量、减少污泥回流量和减少风机运转台数,降低表曝机转速等,降低充氧效率的措施,以免造成不必要的动力浪费。
4、氨氮和磷酸盐
理论上,微生物对氮、磷的需要量要按BOD5:N: P - 100:5:1来计算,但实际活性污泥法处理系统曝气池进水中的BOD5与氮、磷的比例往往低于此值,系统也能正常运转。
氮、磷的含量因处理的工业废水种类不同差别很大,有的污水氮、磷的含量很高,不经过脱磷除氮,二沉池出水氮、磷的含量就会**标。而对于氮、磷的含量很低的污水,如果不能及时补充一定量的氮、磷,微生物的功能会受到限制,二沉池出水的COD和BOD5就难以**。
当处理氮、磷的含量很低的工业废水时,对于正在运行的曝气池,曝气池进水中氨氮和磷酸盐的含量分别为10mg/L和5mg/L左右,即可满足混合液微生物对氮、磷的需要。如果曝气池进水中氨氮和磷酸盐的含量长时间低于上述值,就应当及时增加氮、磷的投加量。
5、有毒物质
对于特定的工业废水,有毒物质的种类一般不变,含量和排水量却难以恒定。除了需要采取均质调节等一级处理措施之外,必须对曝气池进水中有毒物质的含量进行监测和控制。
活性污泥驯化结束后,要根据混合液对进水中有毒物质的适应程度,结合运行经验,确定影响生化系统的进水有毒物质限值。
如果曝气池进水中有毒物质的含量长时间**过限值,就应当采取降低进水量、加大污泥回流量、提高充氧效率等措施,避免因混合液微生物中毒而影响处理效果。
活性污泥和生物膜法系统是当前污水处理领域应用广泛的两种处理技术。活性污泥法是目前应用广泛的好氧生物处理技术,保证活性污泥处理系统成功运行的基本条件是:1.废水中含有微生物所需的C、N、P等营养物质及元素;2.混合液中含有足够的溶解氧;3.活性污泥应与废水充分的接触;4.活性污泥需连续回流,并及时排放剩余污泥,使混合液保持适量的活性污泥;5.废水中含有的有毒污染物质的量足够低,对微生物不能构成抑制作用。生物膜法是一种的废水处理方法,具有污泥量少,不会引起污泥膨胀,对废水的水质和水量的变动具有较好的适应能力,运行管理简单等特点。他们能有效的应用于生活污水、城市污水和各种工业废水的处理中。
活性污泥法和生物膜法的区别不仅仅是微生物悬浮与附着之分,更重要的是扩散过程在生物膜处理系统中是一个必须考虑的因素。在生物膜反应器中,**污染物、溶解氧及各种必须的营养物质首先要从液相扩散到生物膜表面,进而进到生物膜内部,只有扩散到生物膜表面或内部的污染物才有可能被生物膜内微生物分解与转化,终形成各种代谢产物。另外,在生物膜反应器中,由于微生物被固定在载体上,从而实现了SRT与HRT(水力停留时间)的分离,使得增殖速率慢的微生物也能生长繁殖。
由此可见,生物脱氮系统中硝化与反硝化反应需要具备如下条件:硝化阶段:足够的溶解氧(DO)值在2mg/L以上,合适的温度,20℃,不低于10℃,足够长的污泥泥龄,合适的pH条件。反硝化阶段:硝酸盐的存在,缺氧条件(DO)值在0.5mg/L左右,充足的碳源(能源),合适的pH条件。通过上述原理,可组成缺氧与好氧池,即所谓A/O系统。
AO工艺法也叫厌氧-好氧工艺法,A(Anacrobic)是厌氧段,用与脱氮除磷;O(Oxic)是好氧段,用于除水中的**物。
A/O法生物去除氨氮原理:污水中的氨氮,在充氧的条件下(O段),被硝化菌硝化为硝态氮,大量硝态氮回流至A段,在缺氧条件下,通过兼性厌氧反硝化菌作用,以污水中**物作为电子供体,硝态氮作为电子受体,使硝态氮波还原为无污染的氮气,逸入大气从而达到终脱氮的自的。
硝化反应:
NH4++2O2→NO3-+2H++H2O
反硝化反应:
6NO3-+5CH3OH(**物)→5CO2↑+7H2O+6OH-+3N2↑
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