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WSZ-F-1地埋式一體化污水處理設備

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更新時間:2024-09-06 12:04:37瀏覽次數:695

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產品簡介

WSZ-F-1地埋式一體化污水處理設備可在A、D的起始階段從曝氣側溝排泥,此時曝氣溝內的污泥濃度也較高,在排泥過程中,一部分被污泥吸附的物質可隨污泥一起排出,也可減輕此后反應該階段的處理負荷,總之,排泥方式和排泥時間需根據運行周期的時間、污泥沉降性能等綜合考慮,不能一成不變,交替排泥模式需由單獨的控制系統來控制,現有三槽式氧化溝的控制程序無法滿足這方面要求的。

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WSZ-F-1地埋式一體化污水處理設備

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公司批發、零售地埋式一體化污水處理設備、氣浮機、絮凝沉淀設備、二氧化氯發生器、加藥裝置等污水處理設備,型號齊全(wsz-0.5——wsz-200)。

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活性污泥是微生物與懸浮物質、膠體物質混凝交織在一起所形成的絮狀物質,它的結構和功能的中心是菌膠團.在菌膠團上,生長著細菌、真菌、原生動物和某些后生動物,這些微生物能分泌具有粘著性的膠狀物質,對微小顆粒和可溶性有機物有強烈的吸附能力,在水流的作用下與懸浮顆粒相碰撞、粘連,形成活性污泥絮體.通過重力作用進行泥水分離是活性污泥處理系統中的重要環節,污泥的沉降性能決定了處理工藝的整體效率.已經被研究的影響污泥沉降性能的主要因素包括:絲狀菌含量、絮體的粒徑分布、絮體的表面電荷和絮體的親疏水性等.目前普遍認為,絲狀菌數量增多時,絮體變得松散.絮體的表面凈負電荷可以在絮體之間產生排斥勢能,使絮體難以進一步接觸凝聚.絮體的親疏水性決定了其內部的含水率,含水率越高污泥比重越小.

胞外聚合物(Extracellular Polymeric Substance,EPS)是微生物所分泌的覆蓋在細菌細胞壁外的高分子物質,它的含量和組成對活性污泥的絮體結構、表面電荷、親疏水性和沉降性能都有很大影響.此外,微生物群落結構也是影響活性污泥處理系統正常運行的重要因素.微生物種群豐富意味著其內部貯存著可以在不同環境下生長具有不同特性的微生物,因此,可以抵抗環境的劇烈變化.微生物種群豐富強化了其對特定功能的保持及擊負荷的快速恢復能力,同時豐富了基質的利用途徑.
在生物流化床處理工程泥水分離區中,基于不同流體運動速度,污泥相存在比重方面的差異,密實型絮團沉在底部,顆粒大,而在反應器的頂部,通常會出現少量污泥游離于上清液中難以沉降.因此,可以通過沉降作用或流體力場分離作用實現基于上述現象污泥的異質性分離,由此,本文把通過異質性分離得到的沉降速度快慢不同的污泥分別定義為聚結型污泥與離散型污泥,探究所分離的污泥在活性、胞外聚合物與微生物群落結構方面是否存在內部相關性.離散型污泥與聚結型污泥相比,其絮體顆粒更小,結構更松散.目前還沒有發現針對生物流化床處理系統活性污泥的這種異質性加以研究的文獻報道.為了初步考察聚結型污泥與離散型污泥的活性差異,本文采用連續穩定運行3年以上的焦化廢水處理工程好氧工藝的混合液作為研究對象,該生物處理單元采用流化床結構,生物流化床通過置入軸向內導流筒使氣液固三相在反應器內循環運動.

混合液在強大的氣流沖擊性下呈流化態,因此,污泥呈絮體狀.利用旋流離心的方法分離出離散型絮狀污泥,以聚結型絮狀污泥作為對照,在異質性方面考察兩種污泥在EPS、微生物活性和微生物群落結構方面的差異.其中,微生物活性用有機物平均降解速率和比耗氧速率來表征.上述研究工作的動機是,若能夠證明在廢水生物處理工程中存在污泥的異質性,而又可以通過工程手段應用污泥的異質性,則有可能調控生物處理系統使之處于污泥性質分配功能化的過程,有選擇性地從反應器中識別污泥齡長的老化污泥,由此保持系統內的高活性.
微生物鏡檢時怎樣計數?我用的是10×的物鏡,16×的目鏡,即總放大倍數為160倍,在總放大倍數160倍下的一個視野看到3個鐘蟲,那在1平方厘米中有多少鐘蟲?
答:應該用100倍,即目鏡和物鏡都是10倍,來觀察原生動物和后生動物,并計數,絲狀菌的豐度100倍也可大致看清,污泥結構和游離細菌的密度觀察400倍較合適。計數方法是:先確定每毫升曝氣池混合液共有幾滴(假定每毫升有20滴),取一滴混合液于載玻片上,小心蓋上蓋玻片,然后在100倍下將所有泥樣都看一邊,記好各類原生動物和后生動物的數量,然后再觀察其它內容。
處理的是造紙廢水(麥草制漿),采用卡魯塞爾氧化溝,但現在氧化溝的污泥沉淀性很不好,SV30很差,這是何原因造成的?
答造成原因可能是因為為了滿足供氧量,不得不使曝氣機高速運行,把污泥打碎而使沉降性能更差。這類廢水適宜鼓風曝氣法,采用推流式,目前的辦法是盡可能避免曝氣機長時間高速運行,控制污泥濃度,回流比盡可能小,以避免沉淀池上升流速過快。

WSZ-F-1地埋式一體化污水處理設備我認為三槽式氧化溝側溝排泥有它的優點,但同時又由它的致命缺點,即像SBR工藝一樣會形成排泥漏斗,造成初期排泥的濃度高而后期排泥的濃度非常低。從而造成對后續的污泥處理工藝的不利,而且造成控制系統復雜,要借助不可靠的儀表或增加工人的勞動強度來完成。
答:這是*可避免的,邊溝排泥并不是任何時間都可排的,如果在A階段從曝氣邊溝排泥也不可能出現這情況。污泥沉降性能好的也不一定要則溝排泥,應該根據各裝置的具體情況來定,至于運行管理要方便,當然要有可靠的控制系統,目前的控制系統應該算是簡單、成熟的,當然自控系統出問題,用人工控制是很不方便,這也是三槽式氧化溝的弱點之一。
三槽式氧化溝是如何交替排泥的?是實測曝氣池污泥濃度進行切換還是根據進水濃度預測切換?
答:可在A、D的起始階段從曝氣側溝排泥,此時曝氣溝內的污泥濃度也較高,在排泥過程中,一部分被污泥吸附的物質可隨污泥一起排出,也可減輕此后反應該階段的處理負荷,總之,排泥方式和排泥時間需根據運行周期的時間、污泥沉降性能等綜合考慮,不能一成不變,交替排泥模式需由單獨的控制系統來控制,現有三槽式氧化溝的控制程序無法滿足這方面要求的。

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