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日處理20噸地埋式一體化生活污水處理設備
我公司專業生產日處理20噸地埋式一體化生活污水處理設備。
*。
工藝采用AO及MBR*工藝。
可用于處理生活污水、醫療污水等多種水質。
排放可達到一級、二級排放標準。
設備可放地上、地下。
微污染水源水生物預處理技術借助微生物的新陳代謝作用,在常規凈水工藝之前增加生物處理單元,對微污染水中的有機物、氨氮等污染物質進行一定程度的去除,以減輕常規處理和深度處理的負荷,改善出水水質。相對于污水而言,微污染水源水中的有機物、氨氮和亞硝酸鹽氮的濃度一般都很低,對微污染水源水處理起主導作用的微生物絕大多數屬于好氧貧養型微生物,對有機物的吸附能力強、吸附速度快、吸附容量也較大,具有生命周期長、繁殖緩慢的特征。生物膜法因微生物附著在載體填料上,相對而言能獲得相對穩定的生長環境,適合于生命周期長的微生物生存和繁殖,因而絕大多數生物預處理都采用生物膜的形式。目前采用生物膜法的生物預處理技術主要有人工濕地、生物接觸氧化法、曝氣生物濾池、生物流化床、生物塔濾、生物轉盤等以及從這些技術發展而來的一些方法,其中以生物接觸氧化法和曝氣生物濾池研究及應用為深入和廣泛。
潛流式人工濕地對黃河微污染水的處理效果,NH3-N、NO3--N、NO2--N 的平均去除率可以達到35%~40%,TN 的平均去除率為25%~35%。用復合濾床曝氣生物濾池工藝處理黃河微污染水,在水力負荷為1.5 m3/(m2˙h)、氣水比為(0.5~0.8)∶1,復合濾床曝氣生物濾池對CODMn、NH3-N、濁度和色度的平均去除率分別達到65%、90%、97%、58%。沸石-陶粒曝氣生物濾池工藝對微污染水中CODMn、NH3-N 等污染物質的去除效果,在水力負荷為1.2 m3/(m2˙h)、氣水比為1∶1 時,CODMn和NH3-N 的平均去除率分別為36.31%和94.4%。采用臭氧-生物沸石的除污染組合工藝處理湘江水,生物膜成熟后在投加臭氧質量濃度為2.2 mg/L,水力負荷為2.3 m3/(m2˙h)時,工藝對CODMn和NH3-N 的去除率分別為53.6%和86.1%。針對微污染高濁度水源水的水質特點,采用接觸氧化/生物過濾組合工藝對其進行預處理,組合工藝對CODMn和UV254的平均去除率分別為33.3%和23.4%。將TiO2負載于聚丙烯(PP)填料而制成TiO2/PP 復合填料,將其用于光催化氧化預處理微污染湖泊水,對CODMn、UV254、NH3-N、TP 和葉綠素a 的平均去除率分別為18.77%、16.44%、11.94%、20.27%、38.74%。
生物預處理是在常規工藝之前對水中氨氮和有機物預去除或轉化的一種有效方法。人工濕地占地面積大、冬季效果不穩定成為制約其在實際工程中廣泛應用的主要原因,生物接觸氧化法和曝氣生物濾池及由兩者發展而來的工藝目前成為水源水預處理的主導工藝,光催化氧化預處理及其他一些方法主要處于試驗研究階段,實際應用鮮有報道。但是總體來說生物預處理本身也存在一定的局限性,由于運行效果受水溫等諸多因素的影響,對微量難生物降解的有機污染物沒有效果,微生物新陳代謝產物及微生物本身的物質特性及對人體健康還可能存在一定影響。
微污染水源水深度處理技術
微污染水源水深度處理是在常規處理工藝之后,采取適當的方法,將現行工藝不能有效去除的溶解性有機污染物、DBPs 前驅物、微量化學物質、異嗅異味物質以及某些病原微生物如隱孢子蟲等進行強化去除,以提高和保證飲用水水質安全。目前應用較為廣泛的微污染水深度處理技術包括活性炭吸附技術、生物活性炭技術、膜過濾技術、臭氧氧化技術、臭氧-生物活性炭技術以及各種高級氧化的聯用技術,其中以膜過濾技術和臭氧-生物活性炭技術應用為廣泛。
膜過濾深度處理技術
膜過濾技術是以壓力差為推動力,使水相中的一種或幾種物質有選擇性地經過傳質作用通過膜或膜組件,達到分離污染物質、純化水質的目的。常用的膜技術包括微濾(MF)、超濾(UF)、納濾(NF)和反滲透(RO),這些工藝具有適應性強,處理規模可大可小,易于實現自動化等特點。隨著膜材料價格的逐年降低,膜過濾技術在飲用水處理中具有廣泛的應用前景。采用原水預處理+膜過濾的工藝處理黃浦江微污染水,DOC 和UV254的平均去除率分別達到45%和61%。以某微污染河網水為原水,考察了膜生物反應器/粉末活性炭(MBR/PAC) 工藝對其處理的效果,工藝對CODMn、TOC 和UV254的去除率均可達50%以上,對NH3-N、鐵和濁度的去除率分別超過80%、87%、90%。采用粉末活性炭和超濾膜聯用技術對微污染水進行試驗,出水TOC 和UV254去除率保持穩定,平均去除率分別為44.8%和48.9%。采用二氧化氯預氧化和超濾組合工藝進行微污染水處理試驗研究,投加0.5 mg/L 二氧化氯能使混凝、沉淀預處理和組合工藝的CODMn去除率分別提高約11.6%和7.4%。采用臭氧預氧化/膜生物反應器(O3/MBR)工藝處理微污染水,對濁度、CODMn、DOC和UV254的平均去除率分別為99.3%、32.6%、18.7%、30.1%,整個系統對AOC 的去除率為13.4%。
膜過濾深度處理技術是一種微污染水深度處理的有效方法,但是總體來說還存在一定的局限性,如建設和運營成本相對其他一些深度處理工藝偏高,膜的堵塞和反沖洗問題也會對運行造成諸多不便,某些對人體有益的微量元素也會被去除,膜過濾深度處理出水對人體健康也可能存在一定的影響。
OD氧化溝工藝結合了推流和*混合兩種流態
污水進入氧化溝后,在曝氣設備的作用下快速、均勻地與溝中混合液混合。污水在氧化溝中的水力停留時間多為10~24h,在該水力停留時間內要完成近200次循環,在短時間內呈現推流式,而在長時間內則呈現*混合特征,兩者的結合,可減少短流,使進水被數十倍甚至數百倍的循環水所稀釋,從而提高了氧化溝系統的緩沖能力。
2、OD氧化溝具有明顯的溶解氧濃度梯度
曝氣裝置的下游混合液的溶解氧濃度較高,隨著水流沿溝長的流動,溶解氧逐漸下降,在某些位置溶解氧的濃度甚至可以降至零,利用溶解氧在溝中的濃度變化以及存在好氧區和厭氧區的特性,氧化溝可以在同一構筑物中實現硝化反硝化,達到脫氮除磷的目的,并利用硝酸鹽中的氧,節省了20%~30%的需氧量,而且通過反硝化恢復了硝化過程消耗的部分堿度,節約了能源和化學藥品的使用量。
3、OD氧化溝整體體積功率密度較低
氧化溝中的曝氣裝置不是沿溝長均勻分布的,而是集中布置在幾處,所以氧化溝可在比其他系統低得多的整體體積功率密度下保持液體流動、固體懸浮和充氧,能量的消耗自然降低,比常規活性污泥法能耗降低20%~30%。
4、OD氧化溝工藝采用的處理流程十分簡單
氧化溝工藝處理市政污水時可不設初沉池,懸浮狀的有機物可在溝內得到穩定,這比設立單獨的初沉池再進行單獨的污泥穩定經濟的多。由于氧化溝平均停留時間較長,其剩余污泥量少于一般活性污泥法產生的污泥量,且產生的剩余污泥更穩定,不用設污泥消化裝置,可直接進行脫水處理。
5、OD氧化溝處理效果穩定,出水水質好
實際工程應用證明,氧化溝工藝在有機物和懸浮物去除方面,有比傳統活性污泥法更好且更穩定的效果。
氧化溝工藝的構造特征
根據原水水質情況和業主預留地形的不同,OD氧化溝可以設計成不同的構造形式:
1、根據溝體的平面形狀可分為:環狀、長方形、L形、馬蹄形、圓形、橢圓形;
2、根據斷面形狀:可分為矩形、梯形;
3、根據溝的數量可分為:單溝和多溝系統,其中多溝系統可以設計成一組同心的互相連通的溝渠也可以設計成一組相互平行、尺寸相同的溝渠;
4、根據氧化溝與沉淀池的位置不同可分為:分置式氧化溝和一體式氧化溝。
多種多樣的構造形式賦予了OD氧化溝更靈活的運行性能,使它能按任意一種活性污泥法的運行方式運行,能因地制宜,靈活安排,滿足不同的出水水質要求。
分散式面源污水治理主要采用人工濕地、穩定塘和土地處理等3種生態處理技術。
人工濕地技術
人工濕地系統在生活污水治理方面的成效已經被國內外眾多專家學者證實。吳昊等對四川廣元昭化鎮人工濕地應用于農村污水中主要污染物去除效果及運行經濟性進行了比較分析,表明污水COD、氨氮、總氮、總磷的去除率分別可以達到82.2%、65.7%、55.0%、94.0%,一次投資費用和運行費用都較小。MERLIN 等全面評價位于法國高海拔地區已運行6年的垂直流人工濕地,用于處理邊遠山區的生活污水,證實該種方法是一種可以用于邊緣地區替代常規污水處理方法的生態技術。