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濰坊魯盛水處理設(shè)備有限公司
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小型污水處理一體機(jī)裝置

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所  在  地濰坊市

更新時(shí)間:2020-03-03 09:34:44瀏覽次數(shù):691次

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小型污水處理一體機(jī)裝置:不同于一級(jí)好氧池,考慮到對(duì)廢水中氨氮的去除,二級(jí)好氧池中呈微氧狀態(tài),同時(shí),在池中適當(dāng)加入 NaOH、NaHCO3和甲醇,保證反應(yīng)池中有足夠的營(yíng)養(yǎng),同時(shí)池中的FSB填料仍呈現(xiàn)流離狀態(tài),使得廢水與微生物充分接觸后Z大限度的去除廢水中的氨氮。

小型污水處理一體機(jī)裝置

小型污水處理一體機(jī)其特征在于包括進(jìn)藥盤,進(jìn)藥盤與第1電磁閥連接,第1電磁閥與合流盤上的合流盤進(jìn)藥口連接,合流盤出口通過三通與第二電磁閥連接,第二電磁閥連接加藥罐進(jìn)藥口;反沖洗水的進(jìn)口布置在合流盤進(jìn)水口處,合流盤出口通過三通連接第三電磁閥,第三電磁閥連接加藥罐進(jìn)水口;超聲波液位傳感器安置在加藥罐頂部的測(cè)量口處,壓縮氣體的入口布置在加藥罐的進(jìn)氣口處;真空泵與加藥罐的連接口布置在加藥罐的吸氣口處;出藥口布置在加藥罐的底部。

小型污水處理一體機(jī)裝置技術(shù)
在污水處理的過程中,常常需要定量添加一些化學(xué)藥物來對(duì)污水進(jìn)行處理,加藥計(jì)量泵就是在傳統(tǒng)的加藥系統(tǒng)設(shè)計(jì)中*的一部分,但是在一些小型的污水處理一體機(jī)中,由于存在著加藥量少,加藥種類多的問題,如果采用加藥計(jì)量泵的方式對(duì)液體藥物進(jìn)行計(jì)量加藥,將會(huì)大大提高污水處理一體機(jī)的成本,因此,需要開發(fā)一種于小型污水處理一體機(jī)的加藥裝置,從而降低生產(chǎn)的成本。

主要污染物去除原理
 氨氮的去除
在生物脫氮期間,首先在好氧條件下廢水中的氨氮會(huì)被硝化菌氧化為NOX-,之后在缺氧條件下,NOX-會(huì)被反硝化菌還原為N2。硝化菌具有明顯的好氧和自養(yǎng)特性,而反硝化菌具有明顯的缺氧和異養(yǎng)特性,兩者之間存在明顯差異,因此,通常兩者的脫氮過程需要在一個(gè)反應(yīng)器中順次進(jìn)行,或者直接在兩個(gè)反應(yīng)器中獨(dú)立進(jìn)行。
若混合液處于缺氧狀態(tài)或者進(jìn)入缺氧池,反硝化菌工作,硝化菌處于抑制狀態(tài);若混合污泥處于好氧狀態(tài)或者進(jìn)入好氧池,則情況*相反。依據(jù)上述原理,若能夠采取一定措施將污泥中的兩類不同性質(zhì)的菌群放在同一反應(yīng)器中同時(shí)工作,形成同步硝化反硝化(SND),那么脫氮工藝不僅步驟簡(jiǎn)化了,而且效能更高。
同時(shí),就SND工藝來說,反硝化產(chǎn)生的OH還能夠中和硝化產(chǎn)生的H+,避免出現(xiàn)硝化期間產(chǎn)酸引起pH值下降嚴(yán)重問題,減小了pH值的波動(dòng),提高了兩個(gè)生物反應(yīng)效率,尤其是對(duì)于高氨氮廢水脫氮來說,效果更加明顯。所以,合理的控制工藝參數(shù),如停留時(shí)間、溶解氧值、碳氮比、溫度及污泥濃度是SND成功實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵。
同時(shí),在微氧條件下,氮的去除途徑主要包括兩種:一是同步硝化反硝化;二是短程硝化反硝化。在常規(guī)的硝化反應(yīng)中,氮的硝化分為兩步,分別由不同微生物完成。其反應(yīng)為:
在生物脫氮中將NO2-氧化成NO3-,再將NO3-還原成NO2-的兩步毫無意義,可采取有效措施將其避免,可節(jié)約40%左右的有機(jī)碳源和25%左右的氧氣。
短程硝化和反硝化就是將硝化過程中將反應(yīng)控制在亞硝酸化階段,從而直接進(jìn)行反硝化,廢水中氨和微溶解氧對(duì)亞硝酸氧化菌有抑制作用,有利于氨氧化菌在微氧條件下成為優(yōu)勢(shì)菌種,從而有利于短程硝化與反硝化的進(jìn)行,但溶解氧并不是越低越好,應(yīng)對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)控制,若溶解氧的質(zhì)量濃度過低,會(huì)影響氨氧化菌的活性。因此,實(shí)現(xiàn)短程硝化和反硝化的關(guān)鍵是如何能將硝化反應(yīng)控制在反硝化階段。
工藝流程說明
 格柵集水井
用于收集各工段廢水,將廢水中的線頭、碎步等容易造成后續(xù)處理設(shè)施設(shè)備堵塞的雜物提前打撈,保證后續(xù)工藝能連續(xù)穩(wěn)定的運(yùn)行。
微氧調(diào)節(jié)池
傳統(tǒng)的調(diào)節(jié)水解酸化池只起到調(diào)節(jié)水量均衡水質(zhì)的作用,而對(duì)水中的有機(jī)物降解和分解作用較小,在調(diào)節(jié)池中放置一定比例的 FSB 生物填料,通過向廢水中適當(dāng)曝氣,使調(diào)節(jié)池形成水解酸化狀態(tài),分解大分子有機(jī)物為小分子有機(jī)物從而提高廢水的可生化性,在調(diào)節(jié)水質(zhì)均衡水量的同時(shí),為后續(xù)的主體構(gòu)筑物減輕負(fù)擔(dān),提高各種污染物的去除率,也可將部分有機(jī)氮轉(zhuǎn)化為氨氮。
厭氧反應(yīng)器
印染廢水中含有很多高分子的有機(jī)物,在填加了 FSB琉璃球填料的厭氧反應(yīng)器中,廢水經(jīng)過厭氧反應(yīng)器時(shí),因?yàn)槌貎?nèi)充填的 FSB 琉璃球填料能很好地截留水中的活性污泥,增加污泥濃度,提高抗沖擊負(fù)荷的能力,同時(shí),通過厭氧菌的作用對(duì)高分子有機(jī)物進(jìn)行水解,分解為低分子易降解的物質(zhì)并發(fā)生反硝化反應(yīng),在厭氧菌自身的代謝和反硝化反應(yīng)的作用下,厭氧池的出水 COD 有了大幅降低,剩余 COD 在進(jìn)入好氧反應(yīng)池后通過好氧菌的作用得到*的降解。
 一級(jí)好氧池
FSB 琉璃球填料為多孔結(jié)構(gòu),具有良好的吸附性,可以吸附廢水和中的金屬離子、有機(jī)污染物、色素等,利用FSB 琉璃球填料的吸附以及填料內(nèi)微生物對(duì)有機(jī)物的分解作用,延長(zhǎng)填料吸附能力,同時(shí),微生物在生長(zhǎng)的過程中,能夠以粒狀填料為載體,在其表面形成一層生物膜,融合活性污泥法與生物膜法的優(yōu)點(diǎn),提高降解效率。
在適當(dāng)?shù)脑O(shè)計(jì)和運(yùn)行條件下,一級(jí)好氧池保持好氧狀態(tài),填料表面生長(zhǎng)的大量好氧微生物充分發(fā)揮了它們對(duì)有機(jī)物的降解作用,顯著提高了出水水質(zhì),并延長(zhǎng)了填料的使用周期,且 FSB 琉璃球填料在池中呈流離狀態(tài),這樣更加有利于廢水和填料的接觸,大限度地發(fā)揮生物降解的作用。

 

 

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