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潍坊鲁盛水处理设备有限公司是一家专业研发、生产、销售水处理设备及配套设施。主营:地埋式一体化污水处理设备、二氧化氯发生器、加药装置、气浮机等产品。欢迎各位前来咨询业务。

    35m3/d地埋式生活污水处理设备

    更新时间:2024-05-21   浏览数:147
    所属行业:环保 水处理设备 污水处理成套设备
    发货地址:山东省潍坊潍城区北关街道  
    产品数量:100.00台
    包装说明:木箱
    价格:¥1.00 元/台 起
    包装说明木箱

    35m3/d地埋式生活污水处理设备

    35m3/d地埋式生活污水处理设备价格

    35m3/d地埋式生活污水处理设备厂家

     在流化床中,载体的合理选择及其结构参数的优化,是关系到反应器快速启动和处理效果的关键因素之一。目前,在生物流化床中所采用的载体主要有:细砂、活性炭、焦炭、炉渣、玻璃珠、陶粒、多孔高分子颗粒等,而关于生物流化床处理技术中载体选用方面的研究目前尚欠深入。笔者认为对载体的选用通常应作如下几方面的考虑:粒径、密度、多孔特性、表面形状、机械强度、亲生物性、经济性。
        载体粒径与比表面积的大小有关,粒径愈小,比表面积愈大。多孔载体的比表面积比相同粒径的实心载体大,比表面积大有利于介质充分接触。载体的流化动力与载体密度有关,密度过大,所需动力大,导致运行费用高;密度小、粒径小、球形度好的载体,不但可以降低动力,而且可以降低水力剪切力,有利于载体的挂膜,但密度过小,载体挂膜后易随出水流失。因此,载体的密度要适宜(至少大于水的密度)。内部多孔、表面粗糙的载体除可增加比表面积外,还可固定多的微生物,缩短启动时间,承受较大水力负荷的冲击。另外,载体在流化床中处于剧烈运动状态,为了防止载体破碎,要求载体有一定的机械强度。此外,载体的成本也应考虑。在选用载体时应结合操作运行,综合考虑以上因素。
        聚丙烯酸酯多孔聚合物载体,具有多孔、低密度、表面粗糙度大、比表面积大、机械强度高、吸水好及亲生物性好等特点[6]。潘永亮等[7]人将该载体用于好氧3相生物流化床处理废水的研究,结果表明效果较好,在13d内就成功培养出稳定的生物膜。当COD负荷达15kg/(m3.d)时,其去除率稳定在85%以上。这种载体的推广使用具有很好的发展前途。
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    序批式生物膜移动床反应器(Sequencing Batch Moving-bed Biofilm Reactor,SBMBBR)是序批式活性污泥法(SBR)的变形。由于在SBMBBR中投加了一定比例的填料,使得活性污泥以生物膜的形式附着于填料上,填料在处理过程中随水流在反应器中呈现流化态,因此,SBMBBR除了具备SBR的优点外,还具备以下优势:(1)微生物含量高、生物相多样化,可有效控制污泥膨胀;(2)硝化效果好、传质、氧利用率高;(3)剩余污泥产量少;(4)基建费用少;(5)抗冲击负荷能力强。
    SBMBBR适用条件广泛,不仅可用于中小型污水处理厂新建和现有污水处理厂改扩建,也适合于与城镇污水水质类似的工业废水处理。但SBMBBR目前缺乏相关的工艺设计规定,因此限制了该项技术的有效应用。本文总结和探讨该反应器的工艺设计要点和需注意的问题。
    设计要点
    1、设计负荷选取
    当系统有要求生物脱氮除磷时,对于典型城镇污水水质,SBMBBR的设计负荷取0.2-1.0kgBOD5/(kg MLSS?d);容积负荷取0.4-1.4 kgBOD5/(m3?d)。当进水的物组成中易降解成分比重较大或主要用于生物除磷时,宜选取高负荷参数;在进水流量小、负荷变化大的小规模工业设计中,宜选取低负荷参数。
    填料填充率选取
    填料填充率对SBMBBR的处理效率起着重要的影响。低填料比造成膜上的微生物群落生存空间不足,使得污泥浓度偏低;高填料会获得较高的污泥浓度,但单个生物膜上的生物量会减小,同时会对反应器内的搅拌、液体流动以及生物膜稳定性等产生不利影响。从实际运行情况考虑,SBMBBR中填料填充率的取值范围为30%-60%,对于氨氮去除要求较高时,填充率宜取高的数值。

    在废水生物处理工艺中,生物流化床技术是一种新型的生物膜法工艺,是继流化床技术在化工领域广泛应用后于20世纪70年代初发展起来的。其载体在流化床内呈流化状态,使固(生物膜)、液(废水)、气(空气)3相之间得到充分接触,颗粒之间剧烈碰撞,生物膜表面不断新,微生物始终处于生长旺盛阶段。该技术能使床内保持高浓度的生物量,传质效率高,从而使废水的基质降解速度快,水力停留时间短,运转负荷比一般活性污泥法高10~20倍[1],耐冲击负荷能力强。另外,流化床高径比较大,反应器占地面积小等优点,使它越来越受到水处理界的重视,许多国家都开展了这方面的研究工作。进入20世纪80~90年代以后,该研究领域十分活跃,本文仅对其技术问题作若干探讨。


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