10m3/h地埋式污水处理设施
鲁盛地埋式污水处理设备结构设计简单合理,搅拌机支架、搅拌机支撑板、第1加强筋、第二加强筋、平台支架、搅拌机支架加强筋均由不锈钢铸造为一体成型结构,不锈钢防腐蚀性佳,强度高,各支撑部件通过焊合连接可使得连接更为牢固,氢离子调整槽、混凝槽和絮凝槽顶端部分以及中间部分分别焊接有第加强筋和第二加强筋,第加强筋和第二加强筋起到固定的作用同时增加外表面的强度,氢离子调整槽、混凝槽和絮凝槽上装设有搅拌机支架,搅拌机支架上套设有搅拌机,搅拌机支架与搅拌机连接处套设有搅拌机支撑板,搅拌机支撑板能有有效的固定搅拌机,搅拌机支撑板四周设有搅拌机支架加强筋,搅拌机支架加强筋能有有效固定搅拌机支撑板,氢离子调整槽、混凝槽和絮凝槽下焊接有平台支架
10m3/h地埋式污水处理设施
好氧生物膜法
氧生物膜法是与活性污泥法并列的一种污水好氧生物处理法。这种方法的实质是使细菌、真菌、原生动物、后生动物等微生物附着在滤料或某些载体上生长繁育,并在其上形成膜状生物污泥———生物膜(biofilm)。
与传统法处理污水相比,膜生物反应器具有以下几个方面的特征:
①出水水质好用超微滤膜组件取代二次沉淀池可以使生物反应器获得比普通活性污泥法更高的生物浓度,提高了生物降解能力,处理效果好;同时膜分离后出水质量高,当处理对象为生活污水时,可满足建设部生活回用水水质标准c(j25.1一89)。
②工艺参数易于控制膜生物反应器内可以实现str和htr的*分离。通过控制较长的str,使世代时间较长的硝化菌得以富集,提高硝化效果;同时膜分离也使废水中那些大分子、颗粒状难降解的成分在有限体积的生物反应器中有足够的停留时间,从而达到较高去除率。
③设备紧凑,占地少。由于生物反应器内污泥浓度高,容积负荷可大大提高,生物反应器体积大大减小;从形式上看,一体式膜生物反应器可使设备更加紧凑。
好氧活性污泥法
在污水处理中,活性污泥法是应用广的技术之一,它是自然界水体自净的人工模拟,是对水自净作用的强化,利用悬浮生长的微生物絮凝体(floc)处理有机污水。
活性泥法自1914年在英国曼彻斯特试验厂开创以来,已有90多年的历史,随着在实际生产上的广泛应用和技术上的不断革新改进,特别是近几十年来,在对其生物反应和净化机理进行深入研究探讨的基础上,活性污泥法在反应动力学以及在工艺方面都得到长足发展,出现了多种能够适应各种条件的工艺流程。当前,活性污泥法已成为各类有机污水的主体处理技术。
根据各种不同运行方式的工艺特征与应用条件可将好氧活性污泥法分为:普通活性污泥法(cas)、减量曝气活性污泥法、分段进水活性污泥法(sfas)、吸附—再生活性污泥法(csas)、*混合活性污泥法(cmas)、高负荷活性污泥法、纯氧曝气活性污泥法(hpoas)。
以上这些污水处理方法都是对传统活性污泥法在使有机负荷及需氧量提到均衡,提高曝气池对水质、水量、冲击负荷的适应能力,减少污泥产生,缩短曝气时间,提高氧向混合液中的传递能力及利用率,减少污泥膨胀现象发生等方面进行的改进,改进的同时又不可避免地出现处理效果差等缺点,尤其是对于高浓度有机污水,更具有难处理性。
有益效果:
本发明结构科学合理,使用安全方便:
1、设置有污水净化组件,通过污水进管和格栅井的作用,便于对污水进行初步过滤作用,通过接触氧化池和活性泥出口作用便于对污水进一步进行净化处理,利用进风管的作用,便于向接触氧化池内部进行鼓气,使其内部的纤维束不断飘动,促进其内部的微生物生长,提高净化效果,通过沉淀水池和混凝箱的作用,便于对净化后的污水进行沉淀,除去内部夹杂的活性泥和其他杂质,通过消毒池和消毒箱的作用,便于对沉淀后的水进一步进行消毒工作提高污水的净化效果,污水处理更加*,使用更加安全。
2、设置有出污组件,通过第出污管、第二出污管、活动轴和扭力弹簧的作用,便于根据污泥的自身重力作用改变第二出污管的出污角度,从而加污泥的流出速率,避免污泥停留在第二出污管处造成阻塞。
3、设置有连接组件,通过第连接管、固定板、密封槽、第二连接管和密封条的作用,便于将污水进管与外界管道进行连接,利用密封槽和密封条的作用,便于将连接处的缝隙进行密封,提高装置密封效果,通过密封条、弹性限位块和连接弹簧的作用,便于将第连接管和第二连接管进行初步固定,避免连接时第连接管和第二连接管发生滑脱,提高其连接效果,使用更加快捷。
4、设置有格栅过滤组件,通过格栅架和格栅板的作用,便于对污水进行初步过滤处理,将污水中体积较大的杂质进行阻挡,避免流入装置内部造成阻塞,通过转轮、主动轮、从动轮和传动皮带的作用,便于根据实际需求调节格栅板的遮挡角度,提高了使用范围,使用更加方便。
5、设置有把手,通过凹槽和遮挡板的作用,便于将把手进行隐藏,避免*暴露在外造成腐蚀损坏,延迟使用寿命。
好氧颗粒污泥的培养
活性污泥工艺的运行好坏主要依赖于反应器中形成污泥的质量。新研究结果表明,在活性污泥反应器中创造一定条件可培养出高活性的snd颗粒污泥,其颗粒尺度在500μm左右,具有良好的沉淀性能和较高的snd速率。
根据目前普遍接受的污泥絮体理论及在曝气池中通常观测到的污泥颗粒大小(约为100μm)可知,在某些特定条件下污泥颗粒的紧密层可进一步增大,进而形成snd颗粒污泥。另有研究结果表明,在反硝化条件下活性污泥絮体能形成性能优良的颗粒污泥。
以往认为在曝气池中由于水流紊动剧烈、剪切力较大,污泥颗粒尺度在达到100μm后就很难增大了。采用微氧电极对do在颗粒内部扩散的研究结果表明,当do为1~2mg/l时,o2在污泥颗粒内的扩散深度约为100μm,因此在单纯的碳氧化曝气池中的污泥尺度若再增大,内部将进入厌氧状态。目前对如何在曝气池中提高活性污泥尺度的研究报道还较少,近morgenroth采用厌氧颗粒污泥培养中的水力筛分法,以碳源为基质在usb反应器内培养出好氧颗粒污泥,其颗粒尺度可达1~3mm,具有优良的沉淀性能。但由于曝气池中o2的供给是限制因素,当颗粒变大后其平均活性并不高(内部大量污泥处于厌氧状态),且随着运行时间的延长,污泥活性可能进一步退化。
在sbr系统中采用缩短沉降时间可截留住那些具有较高沉速的生物颗粒,培养出的颗粒污泥可达3.3mm(也有仅为0.3~0.5mm的),其中几乎不含丝状菌,全部由细菌组成。颗粒化不是由微生物种类决定的,而是与操作条件有关,曝气池中的搅动强度或混合程度及曝气产生的剪切力对颗粒污泥的形成都有较大影响。
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