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贵州毕节一体化污水处理设备

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更新时间:2023-01-09 18:21:45浏览次数:1174次

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贵州毕节一体化污水处理设备在好氧条件下,曝气充氧时产生的空气泡上升浮力能够推动填料和周围的水体流动,当气流穿过水流和填料空隙时又被填料阻滞,并被分割成小气泡。
在这样的过程中,填料被充分地搅拌并与水流混合,而空气流又被充分地分割成细小的气泡,增加了生物膜与氧气的接触和传氧效率。在厌氧条件下,水流和填料在潜水搅拌器的作用下充分流化起来,达到生物膜和被处理的污染物充分接触而降解的目的。

贵州毕节一体化污水处理设备

污水设备流水线、批量生产厂家:鲁盛环保。

公司专业生产:地埋式一体化污水处理设备、玻璃钢污水处理设备、气浮机、二氧化氯发生器、斜管沉淀池、加药设备、一体化净水设备、一体化提升泵站等。

全国各地都可送货上门。

MBBR工艺特点主要有如下几方面:
1.可强化脱氮除磷
采用活性污泥-悬浮填料复合工艺,可实现同一反应器内不同功能微生物的污泥龄分离。脱氮菌群(硝化菌群)一般为长泥龄细菌,需较长泥龄(15-25d);除磷菌群(聚磷菌)一般为短泥龄细菌,需较短泥龄(3-7d);泥龄过长,易导致微生物活性较差处理负荷降低、老化难以聚集降低沉降性能等,实际传统脱氮除磷工艺在污泥龄上存在不可调和的矛盾。
复合工艺由于生物填料的投加,为硝化细菌的生长提供了载体,延长其污泥龄,提高脱氮效果;同时控制活性污泥体系为短泥龄,可增强除磷效果;泥-膜在曝气及水流带动下充分流化,促进生物膜更新,防止泥龄过长、污泥老化处理性能下降;冬季水温较低、活性污泥系统不利于硝化菌群生长时,脱落生物膜对活性污泥起到持续接种作用,维持系统硝化性能不下降。
2. 抗冲击负荷能力强,处理效果好
冲击负荷主要表现为常规污染物水质冲击、毒害污染物水质冲击和水量冲击,本质是单位时间内单位表面积微生物所承载的污染物量的变化对处理效果的影响。MBBR工艺填料区污泥龄长,增大微生物种群的丰度,有利于难降解有机物的处理。


低温、高盐、低基质等恶劣水质条件下,MBBR长泥龄及局部存在好氧、缺氧微环境,有利于其对于恶劣水质条件下,适应微生物的筛选与富集,利于驯化嗜冷菌、耐高盐菌等的富集。
生物膜传质比活性污泥慢,同样生物降解产生的热量与水体交换较慢,提高微生物的局部环境温度,有利于细菌活性的维系,宏观表现出MBBR对于低温、高盐、低基质等恶劣水质条件下,仍有较好的处理效果。
3.活性污泥不易膨胀
采用纯MBBR系统,因为为纯膜法,无污泥膨胀问题;采用活性污泥-悬浮填料复合工艺时,由于老化脱落的生物膜无机质比例较高,密度大易于沉降;且生物膜胞外聚合物比活性污泥更多,具有接触絮凝效果,提高污泥聚集性能,提高污泥沉降性能。
剩余污泥产量较低,节约污泥处置费用生物膜法的污泥产率仅为活性污泥工艺的一半,采用MBBR工艺可显著降低剩余污泥产量,且污泥沉降性能的提升,易于降低污泥含水率,可节约污泥处置费用。
4. 不易堵塞、无需反冲洗
固定床工艺经常出现配水不均匀易产生死区、需定期反冲洗额外耗能及需配套设施、受红虫困扰降低硝化性能等问题。由于填料和水流在生物池的整个容积内都能得到混合,从根本上杜绝了生物池的堵塞可能,池容得到*利用,无需反冲洗。
5. MBBR悬浮填料系统寿命长
填料耐磨耐用,搅拌器采用香蕉型的搅拌叶片,外形轮廓线条柔和,不损坏填料;整个搅拌和曝气系统很容易维护管理,由于填料对气泡的切割作用提高氧转移效率,可使用穿孔曝气提高曝气系统安全性,延长检修周期。

初沉池出水含有细小悬浮颗粒原因分析
为充分发挥初沉池的作用,许多污水处理厂的剩余污泥都从初沉池集中排放,即将二级生物处理系统剩余污泥也排放到初沉池的进水管渠中。
因此,初沉池出水中带有细小悬浮颗粒的原因主要有:
水力负荷冲击或长期超负荷;
因为水短流而减少了停留时间,以致絮体在沉降下去之前即随水流进入出水堰;
曝气池活性污泥过度曝气,使污泥自身氧化而解体;
进水中增加了某些难沉淀污染物颗粒。


贵州毕节一体化污水处理设备与以上原因对应的解央办法有:
增设调节池,均匀分配进水水力负荷;
调整进水、出水配水设施的不均匀性,减轻冲击负荷的影响,克服短流现象;

调整曝气池的运行参数,以改善污泥絮凝性能,如营养盐缺乏时及时补充,泥龄过长造成污泥老化时应缩短泥龄,过度曝气时应调整曝气量;
投加絮凝剂,改善某些难沉淀悬浮颗粒的沉降性能;
使消化池、浓缩池上清液均匀的进入初沉池,消除其负面影响;
使二沉池剩余污泥均匀进入初沉池,消除剩余污泥回流带来的负面影响。
污水处理工艺选择的原则
1.工艺选择的主要技术经济指标
①处理单位水量投资;②削减单位污染投资;
③处理单位水量电耗和成本;④削减单位污染物电耗和成本;⑤占地面积;⑥运行性能可靠性;
⑦管理维护难易程度;⑧总体环境效益等。
2.城市污水处理工艺应根据处理规模、水质特征、受纳水体的环境功能及当地的实际情况和要求,经全面技术经济比较后优选确定。
3.应切合实际地确定污水进水水质,优化工艺设计参数,对污水的现状水质特征,污染物构成必须进行详细调查或测定,作出合理的分析预测,在水质构成复杂或特殊时,应进行污水处理工艺的动态试验,必要时应开展中试研究。
4.积极审慎地采用新工艺,对在国内应用的新工艺, 必须经过中试和生产性试验,提供可靠的设计参数后再进行应用。
5.同一个污水厂分期建设时,各阶段应尽量采用同一种工艺,而且各阶段的建设规模应尽量相同。

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