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日处理40吨一体化污水处理设备

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更新时间:2023-01-09 18:14:32浏览次数:663次

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日处理40吨一体化污水处理设备需处理的污水与回流的活性污泥同时进入曝气池,成为混合液,随着曝气池注入空气进行曝气,使污水与活性污泥充分混合接触,并供给混合液以足够的溶解氧,在好氧状态下,污水中的有机物被活性污泥中的微生物群体分解而得到稳定,然后混合液进入二次沉淀池,在池中,活性污泥与澄清液分离后,一部分回流到曝气池进行接种,澄清液则溢流排放,在整个处理过程中,活性污泥不断增长,有一部分剩余污泥需要

日处理40吨一体化污水处理设备

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填料选择
(1)填料的作用及要求
填料是生物膜的载体,同时兼有截留悬浮物质的作用。因此载体填料是氧化池的关键,直接影响着生物接触氧化法的效能。同时,载体填料费用在生物接触氧化处理系统的基建费用中又占较大比重,所以填料关系到接触氧化技术的经济合理性。
通常,对载体填料的要求是:
①生物膜的附着性
表面粗糙度是能否很快形成初期生物膜的主要因素。表面粗糙度大,挂膜快;表面粗糙度小,挂膜慢。
生物膜附着还同微生物和载体填料表面的静电作用有关。一般微生物常带负电,若填料表面的电位愈高,则可以推测生物膜附着愈易;反之亦然。由于微生物可以视为亲水性粒子,所以在亲水性填料表面易附着微生物。于是,有的塑料填料在使用前*行了提高表面亲水性处理。
②水力学特性
载体填料的水力学特性包括空隙率、比表面积、形状尺寸、填充率等。空隙率影响水的实际停留时间和生物膜量。空隙率愈高,氧化池阻力愈小,同时需要填料少,降低造价。但是,空隙率高时机械强度和比表面积都比较小。比表面积影响氧化池单位容积的生物膜量。


若载体填料的比表面积大,则不仅对溶解性底质,而且对悬浮物质的去除效果较好。但是,比表面积大的填料带来的问题是,流经填料内的水流阻力增大,能量消耗随之增大,同时易于堵塞填料。为了防止堵塞,就要提高反冲洗强度,这样使原生动物、后生动物受到冲刷,微生物的食物链变短,产生的剩余污泥量就大。因此,一般固定床氧化法载体填料的比表面积宜在一至数个100m2/m3之间。
填料的形状尺寸除了同空隙率和比表面积密切相关以外,也是影响填料间水流态的重要因素,一般用雷诺数Re表示。Re小于2000为层流,大于2000为紊流。若填料间紊流愈甚,则水与生物膜接触效率愈高,生物膜更新愈快,增大了去除污染物质的能力。但是,为了提高Re,势必要增大流速,从而增大能量消耗。若比表面积小,则Re值大,提高单位生物膜表面积的净化效率。因此,从这一点考虑,则采用比表面积小的填料是有利的。
若空隙率大、比表面积大、形状尺寸均一,则水流阻力小;反之亦然。从节能观点来看,填料间的水流阻力愈小愈好,这是一个方面。但另一方面由于填料自身具有整流作用,阻力愈大,则填料内流速分布比较均一,因此克服氧化池内流速偏差是有效的。
③经济性
影响填料成本的主要因素是材质、填料形状与厚度、加工工艺过程等。不言而喻,采制价格低廉、厚度小、加工工艺简单,则成本低。
当建设资金充足时,可以考虑一次性采用性能好、使用寿命长而价格又较贵的填料;若建设资金比较短缺时,建议可以先使用性能良好、价格低廉的填料,如软性纤维填料,以满足污水处理的需要,而以后再逐渐更换成其它更为理想的填料。

日处理40吨一体化污水处理设备传统活性污泥法
传统活性污泥法及其传统形式改进型,有A/O与A2/O法。A/O法有两种,一是用于降磷的厌氧-好氧工艺,一是用于降氮的缺氧-好氧工艺。A2/O法则是即除氮又除磷的工艺。活性污泥法的基本流程是向污水中注入空气进行曝气,并持续一段时间后,污水中即生成一种絮凝体,这种絮凝体主要由大量繁殖的微生物群体所构成,它易于沉淀分离,并使污水得到澄清,这就是“活性污泥”。活性污泥法则是以活性污泥为主体的生物处理方法,它的主要构筑物是曝气池和二次沉淀池:
活性污泥法
需处理的污水与回流的活性污泥同时进入曝气池,成为混合液,随着曝气池注入空气进行曝气,使污水与活性污泥充分混合接触,并供给混合液以足够的溶解氧,在好氧状态下,污水中的有机物被活性污泥中的微生物群体分解而得到稳定,然后混合液进入二次沉淀池,在池中,活性污泥与澄清液分离后,一部分回流到曝气池进行接种,澄清液则溢流排放,在整个处理过程中,活性污泥不断增长,有一部分剩余污泥需要从系统中排除。
氧化沟法
氧化沟又称循环曝气池,类似活性污泥的延时曝气法,氧化沟具有传统活性污泥法的特点,有机物去除率高,也具有脱氮功能。氧化沟这种高效、简单的特点,但氧化沟不宜采用地下式,占地也较大。其曝气池呈封闭沟渠型,污水和活性污泥的混合液在其中不断循环流动,因而氧化沟又名“连续循环曝气池”。

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