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WSZ-A-1地埋式污水處理設備

簡要描述:

WSZ-A-1地埋式污水處理設備主要包括真細菌(eubacteria)和古細菌(archaebacteria);是廢水生物處理工程中主要的微生物;
根據(jù)需氧情況不同:好氧細菌、兼性細菌和厭氧細菌;
根據(jù)能源碳源利用情況的不同:光合細菌——光能自養(yǎng)菌、光能異養(yǎng)菌;非光合細菌——化能自養(yǎng)菌、化能異養(yǎng)菌;

產(chǎn)品時間:2024-09-06

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WSZ-A-1地埋式污水處理設備

魯盛公司研發(fā)、生產(chǎn)、銷售:WSZ-A-1地埋式污水處理設備。

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 OCO工藝
OCO得名于生物處理裝置的幾何形狀。OCO池呈圓形,里圈、外圈隔墻為圓形、中圈為半圓形。OCO 藝由于集厭氧—缺氧—好氧于一池,除完成BOD 的去除外,還可實現(xiàn)生物脫氮、除磷。處理效果好,運行穩(wěn)定。產(chǎn)生的污泥易于沉降,運行方式靈活。
微生物派上大用場
記者在現(xiàn)場感受了污水處理的全過程。據(jù)介紹,污水處理需要經(jīng)過機械處理和生物處理兩個階段。城市污水進入污水處理廠后,首先用粗格柵對比較大的懸浮物和雜質(zhì)進行去除。在這里,從污水管道過來的污水夾著臭味、泛著白沫流向粗格柵??粗诤鹾醯奈鬯蠹曳浅8锌赫媸遣豢床恢?,一看嚇一跳,沒想到城市污水會臟到這么嚴重的程度。
污水流過粗格柵后,通過提升泵將污水提升至高約3米的細格柵處理設備中,經(jīng)過細格柵將細小的懸浮物進行剔除。然后,經(jīng)沉砂處理后的污水再通過管道進入生物池。在這里,主要是對有機物進行處理,多種微生物群落在有氧的環(huán)境下,以污水中的污染物為食,并不斷生長繁殖,污水由此得到凈化。


處理后的污水再流入具有沉淀作用的二沉池,隨后進入消毒渠,經(jīng)過紫外線消毒,去除各種雜質(zhì)、大腸桿菌等病菌。經(jīng)過層層工藝把關處理后,城市污水中的碳、氮、磷酸鹽和有機污染物大部分都被去除。最終,排放達標的污水通過出口排入南流江。

廢水活性炭吸附裝置
活性炭吸附是利用活性炭的多孔性質(zhì),使水中一種或多種有害物質(zhì)被吸附在固體表面而去除的方法?;钚蕴课綄τ谌コ杏袡C物、膠體、微生物、余氯、嗅味等具有良好的效果。同時由于活性炭具有一定的還原作用,因此對于水中的氧化劑也具有良好的去除作用。
水處理過程中使用的活性炭有粉末炭和粒狀炭兩類。粉末炭采用混懸接觸吸附方式,而粒狀炭則采用過濾吸附方式?;钚蕴课椒◤V泛用于給水處理及廢水二級處理出水的深度處理。其主要優(yōu)點是處理程度高,效果穩(wěn)定。缺點是處理費用高昂。
水處理用活性炭吸附裝置主要有固定床、移動床和流動床三種形式。

(1)固定床固定床活性炭處理裝置的構造
可以一個塔或幾個塔并聯(lián)或是串聯(lián),操作可間歇或切換使用。為防止裝置濾層的阻塞,要定期反沖洗,在活性炭上部設置表面沖洗設備。


(2)移動床移動床活性炭吸附塔的構造
固液兩相吸附時,一般吸附速度較慢,采用固定床一般要有較高的活性炭層,即吸附帶較長,而在移動床吸附塔內(nèi),吸附已經(jīng)飽和的活性炭間歇地從塔底部取出,每天1~2次,或每星期次。
取出的飽和炭量約為吸附塔內(nèi)總炭量的5%~10%。所要處理的水自塔底向上流動,從塔頂部出水管排出,因此可以充分利用活性炭的吸附容量,移動床吸附塔的水頭損失較小,由于水從塔底進入,水中夾帶的懸浮物(給水處理懸浮物應小于1mg/L),隨著飽和炭的間歇卸出,不需反沖洗設備,吸附塔內(nèi)的炭層不能上下混臺,要自上而下地有次序地移動。當卸出飽和炭后,再從塔頂加入等量新炭或再生炭。
(3)流化床流化床目前使用較少,由于流化床內(nèi)活性炭粒徑較小,在塔內(nèi)上層的活性炭與從塔底進入的水充分攪動,使炭與水接觸的表面積增大,因此可以用少量的炭處理較多的水,不需反沖洗,預處理要求低,可以連續(xù)運轉。充填的活性炭的粒度分布決定靜止層及流化層高度,另外運行操作要求較高。

百樂卡(BIOLAK)工藝
百樂卡(BIOLAK)工藝是由芬蘭開發(fā)的技術,由芬蘭Raisio工程公司代理。它是由不帶曝氣設施、采用自然池塘處理的廢水系統(tǒng)發(fā)展而來的。目前,世界上已有350多套BIOLAK系統(tǒng)在運行。顧名思義(bio-lake),其實質(zhì)上采用一池,或人工湖,在其內(nèi)處理廢水。該池可采用鋼筋混凝土,也可因地制宜,采用土池或人工湖,但底部應有防滲措施。在池(人工湖)內(nèi),安裝著一種特殊的懸掛索(鏈)式曝氣系統(tǒng),以延時曝氣方式按照所需預期達到的目的進行運行操作(如厭氧、缺氧、好氧方式),故運行簡便易控。

水解—好氧生物處理工藝
出現(xiàn)于20 世紀80 年代,它將厭氧和好氧有機地結合起來,從而使廢水的厭氧——好氧生物處理進入了新階段。該工藝在厭氧段摒棄了厭氧消化過程中對環(huán)境條件要求嚴格、且降解速度較慢的甲烷發(fā)酵階段,控制厭氧段在水解階段,可減少反應器的容積,同時省去了沼氣回收利用系統(tǒng),基建費用大幅度降低。另外,經(jīng)水解,原廢水中易降解物質(zhì)減少較少,而一些難以生物降解的大分子物質(zhì)可被轉化為易生物降解的小分子物質(zhì)(如有機酸等),從而使廢水的可生化性和降解速度大幅度提高。因此,后續(xù)好氧生物處理可在較短的水力停留時間內(nèi),達到較高的COD 去除率。該工藝已在城鎮(zhèn)污水,特別是在工業(yè)廢水處理得到推廣應用。

廢水生物處理中的微生物
1、細菌:
主要包括真細菌(eubacteria)和古細菌(archaebacteria);是廢水生物處理工程中最主要的微生物;
根據(jù)需氧情況不同:好氧細菌、兼性細菌和厭氧細菌;
根據(jù)能源碳源利用情況的不同:光合細菌——光能自養(yǎng)菌、光能異養(yǎng)菌;非光合細菌——化能自養(yǎng)菌、化能異養(yǎng)菌;
根據(jù)生長溫度的不同:低溫菌(?10ºC~15ºC)、中溫菌(15ºC~45ºC)和高溫菌(>45ºC)。

2、真菌:
真菌的三個主要特點:
①能在低溫和低pH值的條件生長;
②在生長過程中對氮的要求較低(是一般細菌的1/2);
③能降解纖維素。

真菌在廢水處理中的應用:
①處理某些特殊工業(yè)廢水;
②固體廢棄物的堆肥處理

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