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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。

    20吨/天一体化生活污水处理装置

    更新时间:2024-12-01   浏览数:117
    所属行业:环保 水处理设备
    发货地址:山东省潍坊潍城区北关街道  
    产品规格:20吨/天
    产品数量:300.00台
    包装说明:不限
    价格:¥10000.00 元/台 起
    产品规格20吨/天包装说明不限

    20吨/天一体化生活污水处理装置(鲁盛环保)设备造型美观,设计合理,通用性强,

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    一体化生活污水处理设备厌氧消化技术
    污泥厌氧消化是指污泥在无氧条件下,由兼性菌和厌氧细菌将污泥中的可生物降解的物分解成二氧化碳、甲烷和水等,使污泥得到稳定的过程,是污泥减量化、稳定化的常用手段之一。污泥厌氧消化具有减少污泥体积、稳定污泥性质、产生甲烷气体等优点。
    传统的污泥厌氧消化具有反应缓慢、物降解率低和甲烷产量较低的缺点,限制了厌氧消化技术优势的发挥。根据Bryant的三阶段理论,水解是污泥厌氧消化过程中的限速步骤。因此,从20世纪70年代起,人们对包括高温热水解、声波预处理、碱解预处理和臭氧预处理等物化方法在内的各种污泥厌氧消化强化技术开展了研究,通过击破污泥的细胞壁,使胞内物质从固相转移到液相,促进污泥水解,提高污泥厌氧消化效果。
    随着各国污泥量不断增加和对能源的需求、处理后污泥品质要求的不断提高,一些原有的污泥厌氧消化设施面临扩容和改造。污泥预处理技术可以改善污泥厌氧消化效果、改善污泥脱水效果和提高沼气产量,在一定程度上能够替代消化池扩容带来的效益,因此得到了广泛的研究应用。其中,高温热水解技术相对较为成熟,目前,该技术已开发出Cambi热水解、Biothelysis热水解和Monsal酶解等多种工艺,近年来在欧洲得到推广应用,挪威、英国和澳大利亚均有成功应用的案例。
    针对传统污泥厌氧消化含固率低的限制,高含固污泥厌氧消化技术的研究也成为热点。高含固污泥厌氧消化的优势在于沼气产生于传统的厌氧消化,原因是进泥含固率大幅升高,厌氧消化池内单位微生物量能接触消化的物量大为提高,其产气效率和处理负荷亦随之提高。目前国外已开发出多种高含固污泥厌氧消化技术,并已在实际工程中得到应用,如芬兰的HLAD工艺,控制进入预反应池的污泥含固率为10%~15%,产气效率相比传统污泥厌氧消化高出30%。

    一体化生活污水处理设备技术优点:
    厌氧消化过程可杀死部分病原菌和寄生虫卵,使污泥得到稳定化,不易腐臭。
    厌氧消化过程产生沼气,可实现污泥生物质能的有效回收。
    厌氧消化可降解污泥中35%~50%的挥发性固体,减少污泥干固体量,有利于降低后续污泥处理处置费用。同时厌氧消化有助于提高污泥脱水性能,脱水后污泥体积可进一步减少。
    污泥无害化建材—污泥砖
    1.污泥制砖工艺介绍
    污泥制砖是指将污泥经过一定处理筛选后,与其他原料或是外加剂混合,加压成型,焙烧后制得污泥砖。污泥制砖有两种方法,一种是干化的污泥直接用来制砖,另一种方法是利用污泥焚烧灰制砖。各种制砖生产工艺基本相同,原料配制一制坯一干燥一焙烧一成品。
    干化污泥直接制砖是将污泥用人工烘干的方法来晾干或者是室外自然晾干,干化后进行一些磨细处理,再和其他原料混合起来,之后加压成型,再经焙烧后制成污泥砖。工艺要点要控制污泥掺量约为10%-20%,当污泥掺量**30%时,此种污泥砖抗压强度己不能达到砖的性能标准。因为污泥中的质会大大降低砖的力学性能。
    *二种方法为焚烧污泥灰制砖。在欧洲,常用的污泥处理方法是污泥焚烧法,由此产生了许多的污泥焚烧灰,因此污泥焚烧灰的资源化被充分的利用,研究的途径也为广泛,制砖粘土的化学成分与焚烧后的污泥灰的化学成分很相近。
    污泥灰通常以黏土作为外加剂,其中污泥灰的掺量高可以达到50%,砖的综合性能好,该工艺流程的要点是在焚烧过程中需要强压力,当采用**的污泥焚烧灰制砖,成型压力要达到90MPa以上。
    一体化生活污水处理设备技术
    1 同步硝化反硝化
    同步硝化反硝化依赖的好氧反硝化菌以及异养硝化菌在溶解氧浓度梯度单级反应器中的溶氧较低,因而在处理过程中需要对曝气予以一定限制或实现精准曝气。该技术的特点与因进水碳源低而需要控制无效氧化的相关要求、节约动力消耗等具有一致性。
    因此,在对低碳源污水处理中,同步硝化反硝化具有较为广阔的应用前景。
    2 厌氧氨氧化
    厌氧氨氧化主要指的是细菌在溶氧浓度较低的前提下,通过细胞内的新陈代谢,促进亚硝酸盐与氨之间发生生物氧化的还原反应,从而使氮气脱除水。该种方式在实际应用过程中具有节省碳源、节约能耗以及细菌合成量少等特点,因而受到污水处理厂的关注。
    厌氧氨氧化细菌主要是利用氨与亚硝酸根的化学反应而产生能源,并且空气中的二氧化碳作为碳素的细菌,不需要额外添加碳源,具有较为明显的应用价值。
    但缺陷在于培养以及驯化厌氧氨氧化菌的过程较为困难,对环境要求非常严格,若能解决厌氧氨氧化工艺难题,便能在污水处理中得到广泛推广。
    3 生物除磷
    对污水实行生物除磷的关键在于聚磷菌,聚磷菌在耗氧环境中能够从水中过量吸收磷,若在厌氧的环境下则会在水中释放磷。生物除磷技术依赖聚磷菌的特性,对磷予以反复吸放,从而使污水中磷以聚的形式存在于增殖的细菌中,并在好氧环境下分离并排放剩余的污泥,终起到去除磷的目的。







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