50立方米/天地埋式污水處理裝置廠家
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本設備可應用于生活污水、醫療污水、洗滌污水、噴涂污水、屠宰污水、餐飲污水、食品污水、塑料清洗污水等的處理。
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預處理階段增加進水調節池及事故貯存池,增加pH調節和曝氣除鐵池,細格柵后補充氰hua物及生物毒性在線監測設施;生物處理階段將現狀奧貝爾氧化溝調整為4段AO生物池,投加粉末活性碳形成低濃度PACT工藝;深度處理階段采用高效淺層納米氣浮、兩級臭氧催化氧化和細砂過濾器。
主要設計參數
1 調節池及事故池
廢水經沉砂池后重力流進入調節池,調節池停留時間8h;事故池停留時間4h,排空時間48h。調節池內設置潛水推流器防止沉泥,廢水經調節以后后續設計規模按照平均流量考慮。
2 曝氣除鐵池
曝氣除鐵池包括中和區、預曝氣區和沉淀區3部分。為減少產泥量,中和區投加氫氧化鈉,zui大投加量150mg/L,實際投加量根據來水中鐵離子含量調整;預曝氣區停留時間1.5h,有效水深5.5m,穿孔管曝氣,氧利用率6%,汽水比1.3∶1,氣源采用容積式風機,PAM投加量0.5mg/L;沉淀區停留時間1.8h,有效水深3.5m,表面負荷1.7m3/(m2·h)。
3 復合式四段AO生物池
生物反應池改造重點考慮去除COD和TN,兼顧除磷,采用4段AO的形式,通過投加少量的粉末活性碳,維持正常的污泥濃度,同時強化對難降解有機物的去除效果。主要設計參數如下:污泥濃度2000mg/L,缺氧區停留時間11h,好氧區停留時間11h,好氧區污泥回流比300%,第二缺氧區停留時間4h,第二好氧區停留時間2h,汽水比10∶1,補磷量3mg/L,粉末活性炭投加量20mg/L,碳源補充量108mgBOD5/L。二沉池利用現狀,停留時間和堰口負荷相當于設計參數的50%,預計可以達到沉淀效果。
4 高效淺層納米氣浮
廢水經曝氣除鐵和二沉池兩次沉淀,前者相當于化學絮凝沉淀,后者相當于生物絮凝沉淀,可以采用重力沉淀去除的污染物基本去除殆盡。廢水中可能存在的油和漂浮物或生物處理過程中產生的難沉淀的生物碎屑可以通過氣浮手段解決,因此深度處理階段考慮采用效果較好的淺層納米氣浮工序。主要設計參數如下:表面負荷4.85m3/(m2·h),有效水深650mm,設計轉速0.1~0.2rpm,溶氣水壓力0.4MPa,回流比30%,停留時間8min,PAC投加量50mg/L,PAM投加量1.0mg/L。同時預留了氫氧化鈉和強氧化劑的投加點位。
50立方米/天地埋式污水處理裝置廠家 (1)污水生化處理的核心是微生物,一線技術人員對工藝參數與環境條件的調試應在考慮成本的前提下盡量實現對特定微生物的針對富集,為特定微生物的生長代謝提供良好條件是關鍵。
(2)傳統生物脫氮理論與新型生物脫氮理論的發展建立在特定微生物的特定功能這一基礎上。針對不同類型污水,不同的脫氮理論與工藝可能存在自身優勢與限制,無法進行化的一概而論。
(3)生物脫氮理論的探討與工程實際并不矛盾,充分了解生物脫氮過程及其功能細菌的特點可以更科學高效地指導我們的運行與調試工作,同時現場工作中的手資料則為理論分析提供依據。
(4)盡管新型生物脫氮理論的發展大多仍處于小試與中試規模,其在實際規模與環境條件下的擴大與應用尚需解決大量技術細節與實踐限制,這些理論在未來污水處理過程中的寶貴價值不容忽視。
在過去的三十年中,超臨界水(TC ≥374℃;pc ≥ 22.1 MPa)已成為化學中一種被廣泛研究的介質。其中,zui熱門的應用研究之一是利用超臨界水氧化(SCWO)處理高濃度有機廢水。這個工藝可以視作濕式氧化(WAO)技術的進一步拓展。與SCWO工藝相比,WAO工藝的反應時間需要數十分鐘,而且很難實現廢水內有機物的*降解,廢水需要追加生物法等后續處理工序。
SCWO工藝是基于超臨界水的特殊物理性質。當水超過其臨界條件時,形成超臨界水狀態。其密度、介電常數與離子積會迅速降低,水的極性較常溫時發生了逆轉,轉變為非極性物質。結果無機物幾乎無法溶解于其中,成為對有機物具有良好溶解能力的溶劑。同時,因其具有的高擴散性以及高流動性,超臨界水可與如N2、O2或空氣等氣體以任意比例互溶。在一定的反應時間內,可使99.9%以上的有機物分解為結構簡單的小分子化合物。SCWO反應路徑可體現為碳氫化合物被氧化成CO2和水;含氮有機物被氧化成N2及N2O;含氯、硫有機物也被氧化,以無機鹽的形式從超臨界水中沉淀析出;反應出水經冷卻后成為清潔水,也不會排出焚燒工藝中常見的二噁英、NOx等有毒副產物。
由于這項技術具有工業化應用前景,各類SCWO技術研發的相關文獻很多,其中美國、日本與部分歐盟成員國家已經建立了SCWO工藝的中試裝置及商業化裝置。上世紀80年代中期,美國的Modar公司建立了首套商業化SCWO裝置,處理能力為200 t·d-1。