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潍坊鲁盛环保水处理设备有限公司
微动力污水处理成套装置可应用于生活污水、医疗污水、洗涤污水、喷涂污水、屠宰污水、餐饮污水、食品污水、塑料清洗污水.....
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微动力污水处理成套装置/系统运行效果
1 调节池、热交换池以及栅格池
在使用机械细栅格之后,管道和泵的堵塞问题得到有效解决,同时还能够减少调剂池中堆积的固体污 染物数量。利用热交换池后,车间排放的废水温度一 般都能够降至 30℃左右,然后在经过调节池进行自然 降温,废水后的温度基本上能够得到常温状态,进 而为后续生化系统顺利运行提供**。将曝气穿孔管 设置在调节池底部位置,就能够利用空气搅拌来有效 调节,有效避免由于在间隙排放时水量、水质出现大 幅度波动。
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2 混凝沉淀池
混凝池具体细分为三格,分别在每格中加入适量的 pH 调节剂、絮凝剂、**脱色剂、助凝剂等材料,实 际加入的剂量需要每日根据实际情况进行调试,确保 能够达到佳的处理效果。
3 水解酸化和 MBR 膜生物反应器单元
水解酸化池中的水解酸化菌会将废水中物的可生化性进行进一步改善,为后续的处理工序做好准 备,在去除一定量的污染物之后,同时也能够大幅度去 除色度,这表示在一定程度上改变了染料的分子结构 和废水组分。
微动力污水处理成套装置/主要构筑物设计参数
1 格栅及污水提升泵房
格栅间和污水提升泵房联建,室内设置机械格栅1台。格栅间尺寸为7.5m×4.5m×6.0m ,砖混结构。主要设备如下表。
2 隔油沉淀池及油水分离器
隔油沉淀池2座,单座处理能力为30m3/h,单座尺寸为8.0m×8.0m×8.0m ,池内设有稳流筒及蒸汽加热装置,钢混结构。设油水分离器操作台1座,尺寸5.0m ×5.0m ×2.5m 。
3 调节池
设计调节池1座,水力停留时间22h ,尺寸为25m×10m×6.0m ,有效水深5.5m ,钢混结构。池内主要设备如下表。
4 A/O 池
设计流量为60m3/h,与回流混合液和回流污泥再配水井混合均匀自流入A 池,配水井尺寸5m×2m×4m 。在配水井中投加K2HPO4 药剂,用于补充微生物生长所需的营养元素P,投加Na2CO3药剂,用于补充硝化反应所需的碱度。加药系统2套。
设计A /O 池二座,尺寸为39.0m ×18.0m×6m ,在长度方向上分为4个串联的廊道,每个廊道宽5m ,有效水深为5m 。前两个廊道为A 段,每段设置潜水推进器一台,并设置微孔曝气器以增强对废水的搅拌,防止大量污泥沉积。后两个廊道为O 段,通过鼓风机和微孔曝气器向池内供氧。A 段主要设备:潜水推进器:4台;微孔曝气器1000个。O 池采用鼓风微孔曝气。为抑制曝气池中泡沫的产生,沿曝气池隔墙表面布设有消泡水管。O 段主要设备如下表。
.5二沉池和集泥池
中心进水的辐流式沉淀池一座,二沉池直径16m ,总高4.4m ,高0.5m ,钢筋混凝土结构。内设刮吸泥机1台,功率1.87kW 。二沉池的底泥通过刮吸泥机进入集泥井,集泥井尺寸为4.5m×3.0m×5.9m
生物活性炭滤池在给水深度处理中的应用
臭氧生物活性炭是当前国内外饮用水深度处理的主流工艺之一。 臭氧生物活性炭技术是将臭氧化学氧化、活性炭物理化学吸附、生物氧化降解进行联合使用。在生物活性炭吸附前增设臭氧预氧化,不仅可以初步氧化水中的物及其他还原性物质,以降低生物活性炭滤池的负荷;还可以使部分难生物降解物转变为易生物降解物质,从而提高生物活性炭滤池进水的可生化性[2]。刘帅霞和汪蕊[3] 对饮用水进行深度处理时采用了臭氧-生物活性炭工艺,研究结果表明:该工艺对CODMn、UV254、三卤甲烷生成势( THMFP) 、藻类和浊度的平均去除率分别为46. 5%、46. 5%、45. 6%、91. 2%和98%,终出水浊度为0.2NTU,CODMn ≤3mg/L,显着提高了饮用水的安全性。王蕾和范国翔[4]报道了臭氧-生物活性炭工艺在某居住区直饮水工程中的应用情况,介绍了该水厂主要处理单元的设计尺寸、运行参数以及该工艺对饮用水中主要污染物的去除效果,出水水质符合国家《饮用净水水质标准》CJ 94-2005。张金松等 [5]研究发现采用臭氧化工艺对三卤甲烷前质和卤乙酸前质均具有很好的去除效果;生物活性炭工艺对卤乙酸前质表现出较好去除效果,但对三卤甲烷前质的去除效果有限,该工艺有利于提高出水的生物稳定性,并明显降低水的致突变活性。臭氧-生物活性炭还被成功用于处理呈现高藻、高物、高氨氮 “三高”特征的太湖水处理中,为类似水厂的深度处理改造提供经验和示范[6]。针对目前以黄河水为源水的自来水厂水质不甚理想的情况,张可欣[7]采用生物活性炭滤池对受污染黄河水中物进行了深度处理。研究结果表明:该滤池对物的去除效果较好,其对CODMn、UV254、总藻、Chla生成势、色度的去除率分别为15.7%~ 38.8%、24.7%~49.7%、24%~ **、30%~ 87.8%、20. 6%~ 46.6%、2 5%~ 66.6%。臭氧―生物活性炭深度处理工艺具有诸多的优点,但在应用过程中也会发生活性炭滤池生物泄漏、溴酸盐标、中间提升泵房运行不稳定等问题,袁煦等[8]针对上述问题提出了防止生物泄漏、溴酸盐标等设计优化和改进措施,为臭氧―生物活性炭工艺加科学合理的运用提供依据。总之,臭氧化生物活性炭处理工艺充分发挥了臭氧化和生物活性炭两种水处理技术的优点,并相互促进和补充,是一种的除污染技术,能够充分保证饮用水的安全性。
微动力污水处理成套装置/厌氧氨氧化工艺
厌氧氨氧化工艺是由荷兰Delft理工大学根据厌氧氨氧化原理研究开发的一种新型污水生物脱氮工艺。在此基础上发展出了多种生物脱氮工艺,如CANON、OLAND等。
由于厌氧氨氧化过程是自养的,因此不需要另加COD来支持反硝化作用,与常规脱氮工艺相比可节约**的碳源。
而且如果把厌氧氨氧化过程与一个前置的硝化过程结合在一起,那么硝化过程只需要将部分NH4+氧化为NO2–N,这样的短程硝化可比全程硝化节省62.5%的供氧量和50%的耗碱量。
微动力污水处理成套装置/生物膜技术
生物膜法是分散生活污水处理主要应用的一种人工处理技术,包括厌氧和好氧生物膜两种。厌氧或好氧微生物附着在载体表面,形成生物膜来吸附、降解污水中的污染物,达到净化目的。
这种方法设备简单、运行成本较低,处理。反应器一般由填料、布水装置和排水系统三部分组成,采用的填料有无机类和类。目前,新型的生物膜反应器和固定化微生物技术也得到了广泛的研究。MBR(膜生物反应器)技术就是其中一种。