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成都一体化污水处理设备
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成都一体化污水处理设备日处理1-1000吨项目均可承接。
厌氧污泥床内的流态相当复杂,反应区内的流态与产气量和反应区高度相关,一般来说,反应区下部污泥层内,由于产气的结果,部分断面通过的气量较多,形成一股上升的气流,带动部分混合液(指污泥与水)作向上运动。与此同时,这股气、水流周围的介质则向下运动,造成逆向混合,这种流态造成水的短流。在远离这股上升气、水流的地方容易形成死角。在这些死角处也具有一定的产气量,形成污泥和水的缓慢而微弱的混合,所以说在污泥层内形成不同程度的混合区,这些混合区的大小与短流程度有关。悬浮层内混合液,由于气体币的运动带动液体以较高速度上升和下降,形成较强的混合。在产气量较少的情况下,有时污泥层与悬浮层有明显的界线,而在产气量较多的情况下,这个界面不明显。有关试验表明,在沉淀区内水流呈推流式,但沉淀区仍然还有死区和混合区。
厌氧污泥床内污泥浓度与设备的负荷率有关。是处理制糖废水试验时,升流式厌氧污泥床内污泥分布与负荷的关系。从图中可看出污泥层污泥浓度比悬浮层污泥浓度高,悬浮层的上下部分污泥浓度差较小,说明接近混合型流态,反应区内污泥的颁,当负荷很高时污泥层和悬浮层分界不明显。试验表明,污水通过底部0.4-0.6m的高度,已有90%的物被转化。由此可见厌氧污泥具有高的活性,改变了长期以来认为厌氧处理过程进行缓慢的概念。在厌氧污泥中,积累有大量高活性的厌氧污泥是这种设备具有巨大处理能力的主要原因,而这又归于污泥具有良好的沉淀性能。
升流式厌氧污泥床具有高的容积负荷率,其主要原因是设备内,特别是污泥层内保有大量的厌氧污泥。工艺的稳定性和性很大程度上取决于生成具有优良沉降性能和很高甲烷活性的污泥,尤其是颗粒状污泥。与此相反,如果反应区内的污泥以松散的絮凝状体存在,往往出现污泥上浮流失,使厌氧污泥床不能在较高的负荷下稳定运行。
根据厌氧污泥床内污泥形成的形态和达到的COD容积负荷,可以将污泥颗粒化过程大致分为三个运行期:
(1)投产运行期:从接种污泥开始到污泥床内的COD容积负荷达到5kgCOD/m3.d左右,此运行期污泥沉降性能一般;
(2)颗粒污泥出现期:这一运行期的特点是有小颗粒污泥开始出现。当污泥床内的总SS量和总VSS量降至低时本运行期即告结束,这一运行期污泥沉降性能不太好;
(3)颗粒污泥形成期:这一运行期的特点是颗粒污泥大量形成,由下至上逐步充满整个厌氧污泥床。当污泥床容积负荷达到16kgCOD/m3.d以上时,可以认为颗粒污泥已培养成熟。该运行期污泥沉降性很好。
曝气是污水生物处理系统的一个重要工艺环节,也是污水生物处理系统中运转费用高的工艺环节,曝气充氧电耗一般占总动力消耗的60%~70%。目前的好氧曝气方法普遍存在效率低、成本和能耗高的问题。近年来,在国内外污水处理领域得到广泛应用的新型曝气设备种类很多,小编搜集并整合了目前关于曝气设备的资料,对其类型及功能进行分类整理,希望对进一步了解曝气设备和在实践中发挥作用。
曝气是污水生物处理系统的一个重要工艺环节,其主要作用是向反应池内充氧,保证微生物好氧代谢所需的溶解氧,并保持反应器内的混合和物质传递,为微生物培养提供必要的条件。
要提高氧气在水中的传质效率可以通过两个途径:
①减小气泡粒径,增大气相与液相的接触面积;
②提高氧气分压或采用纯氧曝气。
曝气原理
曝气是使空气与水强烈接触的一种手段,其目的在于将空气中的氧溶解于水中,或者将永中不需要的气体和挥发性物质放逐到空气中。曝气设备正是基于这种目的而在污水处理中被广泛采用的。
曝气类型与曝气设备功能
所有的曝气设备,都应该满足下列三种功能:
,产生并维持有效的气水接触,并且在生物氧化作用不断消耗氧气的情况下保持水中一定的溶解氧浓度;
*二,*二在曝气区内产生足够的混合作用和水的循环流动;
*三,*三维持液体的足够速度,以使水中的生物固体处于悬浮状态。
曝气类型大体分为两类,一类是鼓风曝气,一类是机械曝气。
曝设备
1.鼓风曝气设备
鼓风曝气是采用曝气器(扩散板或扩散管)在水中引入气泡的曝气方式。
鼓风曝气系统由鼓风机、曝气器和一系列连通的管线组成。鼓风机将空气通过一系列管道输送到安装在池底部的曝气器,通过曝气器,使空气形成不同尺寸的气泡。气泡在曝气器出口形成,尺寸则取决于曝气器的形式,气泡经过上升和随水循环流动,后在液面处破裂,这一过程产生氧向污水中转移的作用。
鼓风系统的曝气器主要分为微气泡、中气泡、大气泡、水力剪切、射流曝气器及水下曝气器等类型。