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一小时1.5立方米一体化污水处理设备

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所  在  地潍坊市

更新时间:2022-03-10 14:00:02浏览次数:4次

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一小时1.5立方米一体化污水处理设备使用速分球填料,在分离固液两相的同时,还为微生物提供生长环境,将污水中的有机污染物降解,此工艺具有流程简单、启动快、处理效果好、出水水质稳定、操作管理方便、污泥产量少、占地面积少等优点,近来已逐渐为业内所重视并得以推广应用。

 一小时1.5立方米一体化污水处理设备

 鲁盛污水处理设备工艺成熟、可靠,工艺流程简单,出水水质高,所需设备及管道少,主要设计参数选用应留有一定余地,适应水质、水量变化较大的冲击;维护工作量小,选用设备的操作与控制要简单,易被操作手掌握。

一小时1.5立方米一体化污水处理设备

常用化学消毒剂
目前大规模投入使用的主要是以下四种:a.臭氧b.二氧化氯c.氯d.氯胺
这四种消毒剂比较如下:
从生物杀菌能力看,其高低位序为:臭氧>二氧化氯>氯>氯胺;
从稳定性和消毒的持续性来看,其高低位序为:氯胺>二氧化氯>氯>臭氧>;
从三卤甲烷形成潜力和总有机卤形成潜力来看,其高低位序为:氯>氯胺>二氧化氯≈臭氧。
综合起来考虑,则认为二氧化氯是一优良消毒剂和强氧化剂,是世界卫生组织(WHO)和世界粮农组织(FAO)向**的A1级广谱、安全和高效消毒剂。

过程
水处理过程中的氯化消毒是通用的重要的消毒步骤,但是在此以前的其他处理步骤也能有效地去除病原体。
“例如,废水的二级处理出水用混凝沉淀法能去除病菌和病毒 99.845%,而混凝沉淀-过滤法的去除率达99.985%。石灰混凝沉淀已被证明在高pH值条件下能有效地去除病毒并使其失去活性。氯化消毒能保证更*地杀灭病原体,水中的余氯还具有持续消毒作用。

氯消毒
氯与水反应时,一般产生“歧化反应”,生成次氯酸(HOCL)和盐酸(HCL)。
HOCl是中性分子,可以扩散到带负电的细菌表面,并穿透细胞壁进入细菌内部起氧化作用,破坏细菌的酶系统使细菌死亡。OCl也具有杀菌能力,但带负电,难以接近带负电的细菌。HOCl和OCl的杀菌效果在试验的条件下大致为80:1。
控制水的pH值,以保持水中HOCl较高的百分率,能获得较好的消毒效果。
上面所说的是在没有氨氮的水中的氯消毒状况。实际上待消毒的水大多含有氨氮,向这种水中投氯后,水中氯和氮化合物的重要的反应,是次氯酸与氨的反应。这是一个分段反应过程:
在pH值大于9时,几乎只生成一氯胺;在pH值约为7.5时,一氯胺和二氯胺数量几乎相同:在pH值小于6.5时,二氯胺占优势;三氯胺只有在pH值低于 4.5时才存在。在水中有氯胺存在时,HOCl仍起着消毒作用,到水中的HOCl消耗完了后,反应才向左进行,继续生成HOCl。因此,水中有氮化合物时,会使消毒过程变慢。
主要特点
(1)处理水量较大时,单位水体的处理费用较低;
(2)水体氯消毒后能长时间地保持一定数量的余氯,从而具有持续消毒能力;
(3)氯消毒历史较长,经验较多,是一种比较成熟的消毒方法。
A2O工艺
A2O工艺,又称厌氧缺氧好氧工艺。该工艺是在AO工艺基础上研发而来的,该工艺具同步生物脱氮除磷效果。厌氧池中发生释磷作用,缺氧池的作用主要进行反硝化作用,好氧池中进行过量吸磷及硝化,以实现生物同步脱氮除磷效果。
从碳源方面而言,该工艺除磷效果优于脱氮效果。该工艺被广泛应用于对脱氮除磷具有排放要求的大中型城市生活污水处理厂中。较其他具有同步脱氧除磷的污水处理工艺而言,该工艺流程相对较简单,总水力停留时间小。其主要缺点就是对污水厂运行控制问题,氮和磷无法同时达到高效同步去除,这就需要熟悉工况的技术人员。该工艺对各污染物处理效率一般能达到:BOD5和SS为90%~95%,总氮为70%以上,总磷为90%左右,一般适用于要求脱氮除磷的大中型城市污水厂。
1.3倒置A2O工艺倒置A2O工艺,又称缺氧厌氧好氧工艺。该工艺是将正置A2O工艺的厌氧池和缺氧池进行对调,以减少回流污泥中所携带的硝态氮对厌氧池中聚磷菌释磷的影响。由于污水首*入缺氧池,反硝化细菌对碳源选择较聚磷菌广泛,该工艺通常脱氮效果优先于除磷效果。同时聚磷菌在厌氧池中进行充分释磷后,由于饥饿效应作用,随之进入好氧池后才能更好发挥吸磷作用。
1.4氧化沟工艺氧化沟工艺属于活性污泥法的一种变形工艺,池体型状通常建造成封闭的沟渠型。在沟槽首段安装表面曝气设备,一方面为混合液提供氧气,另推动混合液以一定流速向前流动。
从流态方面而言,介于推流式和*混合式之间,*水流状态有利于微生物的凝聚作用。该工艺对水温、水质、水量的变化适应性较强。由于剩余污泥多数已经达到稳定状态,因此无需进行消化,减小了污水厂运行费用及基建成本。但考虑到不设初沉池,进入氧化沟的污水悬浮固体含量较高;表面曝气设备的充氧效率稍低,电能耗稍高。
优点:
1)系统简单,运行费低,占地小
2)以原污水中的含碳有机物和内源代谢产物为碳源,节省了投加外碳源的费用
3)好氧池在后,可进一步去除有机物
4)缺氧池在先,由于反硝化消耗了部分碳源有机物,可减轻好氧池负荷
5)反硝化产生的碱度可补偿硝化过程对碱度的消耗

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