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WSZ-A-4地埋式污水處理設備價格
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優勢:公司產品型號齊全,現貨供應:地埋式一體化污水處理設備、氣浮機、二氧化氯發生器、加藥裝置、玻璃鋼產品、一體化提升泵站、機械格柵、板框壓濾機、疊螺污泥脫水機、芬頓反應器、UASB厭氧反應器等。
處理水量靈活,設備日處理量在2000噸以內都可以用我們的相關設備。
工藝種類齊全,目前采用AO工藝、A2O工藝、MBR工藝、MBBR工藝、SBR工藝等。
根據曝氣池內微生物生長環境、集結形態等的不同來分類,好氧生物處理方法基本可以分為兩大類。*類方法可以稱為懸浮污泥法,主要包括傳統活性污泥法和其變種,如階段曝氣法、漸減曝氣法、*混合活性污泥法、序批式活性污泥法(SBR)、生物吸附氧化法(AB法)、延時曝氣法、氧化溝等。該方法中微生物與懸浮物質、膠體物質等混雜在一起形成具有較強吸附分解有機物能力的絮狀體顆粒。第二類方法為生物膜法(或稱附著污泥法),如生物濾池、塔式生物濾池、生物轉盤、接觸氧化法等。該方法生物或固定生長,或附著生長于固體填料(或稱載體)表面。其中接觸氧化法因具有BOD負荷高、處理時間短、耐負荷沖擊等有點近年來有了很多工程應用。
流動床生物膜(內循環生物流化床)處理方法是活性污泥法和生物膜法的結合,在生物流化床中,空氣-污水-帶生物膜的載體在流化床中進行生物反應,可以有很高的BOD負荷。近年來,關于生物流化床國內做了很多實驗研究,證明該方法確實是效率很高的一種處理方法,但因氧利用率低、載體流失等問題而很少推廣到工程應用當中。
流動床生物膜處理技術的原理
流動床生物膜處理方法屬于三相生物流化床處理方法,其技術核心為利用*載體的具有*構筑結構的生物反應池,便于載體和污泥中微生物循環。載體的循環有效防止了氣泡在反應池內的合并,提高了氧利用率,并且反應池的*構造能有效防止載體流失。
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生物反應池體積的10-20%被直徑為5—10mm的載體顆粒填充,該載體的有效比表面積比國內常規載體的比表面積要大得多,超過4500m2/m3,并具有很好的彈性、耐磨損和化學穩定性,由于其密度較小,所以流化床能耗較小。
在生物反應池內,混合液中的微生物(MLSS中的微生物或活性污泥)和生物膜微生物共同分解污染物質,MLSS中為短生長期的微生物,生物膜表面為長生長期的微生物。
好氧生物處理系統
好氧生物處理系統是新農村污水處理中較常用的一種處理技術。好氧生物處理工藝眾多,各有優缺點,選擇時要根據實際情況仔細論證和比選,注重經濟適用。
生物處理法就是通過風機等設備給污水輸氧,培養生物菌種和微生物,通過菌種和微生物把污水中的大部分有機物分解為無污染的二氧化碳、水等物質,少部分合成為細胞物質,促使微生物增長,并以剩余污泥的形式排出,使污水得以凈化排放。如SBR法,集曝氣、沉淀、排水功能于一體,不斷地轉換,省去了傳統的污泥回流設備,大大降低了建設費用;A20法具有脫氮、除磷功能,還有如生物轉盤處理工藝、膜生物反應器處理工藝等。生物處理法和自然處理系統比較, 占地面積小,抗氣候等外界影響的能力強,建設的地點選擇范圍大,處理穩定,處理效率高。但基建投資、運行成本要高于自然處理系統。
厭氧生物處理系統
我國從上個世紀80年代開始開展生活污水厭氧生物法的開發和研制工作,許多形式各異的無動力或微動力的低能耗型一體化污水處理裝置得到應用。如無動力地埋式生活污水處理裝置采用無動力厭氧生物膜技術,工藝流程簡單,不耗能,全部埋于地下,也無需專人管理。與好氧生物處理相比,無動力地埋式生活污水處理裝置技術設備的基建投資略高于好氧處理,無日常運行費用的支出。
厭氧生物法目前技術上還存在一些問題,主要表現在生物處理效率較低,尤其表現為氮磷去除率很低,在一定程度上限制了其應用。
厭氧生物處理是利用厭氧性微生物的代謝特性,在毋需提供外源能量的條件下,以被還原有機物作為受氫體,同時產生有能源價值的甲烷氣體。厭氧生物處理法不僅適用于高濃度有機廢水,進水BOD濃度可達15000mg/l,也可適用于低濃度有機廢水,包括城市廢;厭氧生物處理法能耗低;有機容積負荷高,一般為5-10kgCOD/m3.d高的可達50kgCOD/m3.d;剩余污泥量少;產生的沼氣可利用;營養需要量少;被降解的有機物種類多;能承受較大的負荷變化和水質變化。
顯而易見,開發厭氧生物處理新工藝用來治理有機污水的污染,無疑是一種具有良好經濟效益的方法。近年來,污水厭氧處理工藝發展十分迅速,各種新工藝、新方法不斷出現,包括有厭氧接觸法、升流式厭氧污泥床、檔板式厭氧法、厭氧生物池、厭氧膨脹床和流化床、厭氧生物轉盤等,目前升流式厭氧污泥床這種新工藝由于具有厭氧過濾及厭氧活性污泥法的雙重特點,運轉及構筑物造價均有所下降,對于不同含固量污水的適應性也強,因而已越來越受到重視,國內外目前已設計和施工的這種工藝較多。
升流式厭氧污泥床工作原理
升流式厭氧污泥床有反應區、氣液固三相分離器(包括沉淀區)和氣室三部分組成。在底部反應區內存留大量厭氧污泥,具有良好的沉淀性能和凝聚性能的污泥在下部形成污泥層。要處理的污水從厭氧污泥床底部流入與污泥層中污泥進行混合接觸,污泥中的微生物分解污水中的有機物,把它轉化為沼氣。沼氣以微小氣泡形式不斷放出,微小氣泡在上升過程中,不斷合并,逐漸形成較大的氣泡,在污泥床上部由于沼氣的攪動形成一個污泥濃度較稀薄的污泥和水一起上升進入三相分離器,沼氣碰到分離器下部的反射板時,折向反射板的四周,然后穿過水層進入氣室,集中在氣室沼氣,用導管導出,固液混合液經過反射進入三相分離器的沉淀區,污水中的污泥發生絮凝,顆粒逐漸增大,并在重力作用下沉降。沉淀至斜壁上的污泥沼著斜壁滑回厭氧反應區內,使反應區內積累大量的污泥,與污泥分離后的處理出水從沉淀區溢流堰上部溢出,然后排出污泥床。
這種工藝的基本出發占在于:(1)為污泥絮凝提供有利的物理--化學條件,使厭氧污泥獲得并保持良好的沉淀性能;(2)良好的污泥床常可形成一種相當穩定的生物相,能抵抗較強的擾動力。較大的絮體具有良好的沉淀性能,從而提高設備內的污泥濃度;(3)通過在污泥床設備內設置一個沉淀區,使污泥細顆粒在沉淀區的污泥層內進一步絮凝和沉淀,然后回流入污泥床內。
曝氣生物濾池技術是一種新型的污水治理生物技術,具有相當強的負荷承載能力,運用此項生物技術進行污水治理可得到非常理想的水質凈化效果。同時,曝氣生物濾池工藝的生化反應速率較高,聚集生物具有多樣性以及高濃度的特征,池內微生物生長體系相對比較固定,能夠確保污水治理運行過程的穩定性,出水水質優良。
其次,此項污水治理生物技術的單元構造不僅利于氧氣利用率的提高,實現節電(常規城市生活污水處理工藝的耗電水平約在1.7度左右,而使用曝氣生物濾池處理工藝,去除2斤BOD5耗電量大約在0.8度左右)與降低能耗,同時對于高強度的污水處理量也非常適用,且治理效果好。曝氣生物濾池系統多為集成式布置,設備于池底運行,產生的噪音非常小,且在運行過程中,污水自池底進入系統之中,有效控制產生的異味,對四周環境的影非常小。
此外,曝氣生物濾池工藝所需的占地面積較小。在城市生活污水治理中,相較于一般性的污泥法進行污水治理,運用曝氣生物濾池技術所需的占地面積僅需≤0.5倍常規污水法所需的占地面積,這主要是由于曝氣生物濾池工藝技術可運用集成式布置方式,可實現濾池占地面積與池容的有效降低。