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南平一體化污水處理設(shè)備

簡(jiǎn)要描述:

南平一體化污水處理設(shè)備沉淀期:在完成有機(jī)物和氮磷去除的反應(yīng)期后, 停止曝氣和攪拌, 活性污泥絮凝體進(jìn)行重力沉降和固液分離?;钚晕勰喙滔嘈纬晌勰鄬? 層面不斷地向池底下降, 膠團(tuán)凝聚而下沉, 清水則留在上面。 在曝氣完畢時(shí)污泥具有均勻濃度, 在沉淀開(kāi)始時(shí)由于攪拌的殘留能量, 污泥內(nèi)部產(chǎn)生凝聚現(xiàn)象,當(dāng)此能量消失后, 污泥界面開(kāi)始形成, 同時(shí)污泥形成一層棉絮狀的污泥層,開(kāi)始整層下沉, 重的固體穿過(guò)沉積物

產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-07

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南平一體化污水處理設(shè)備

我們的南平一體化污水處理設(shè)備是好設(shè)備,用過(guò)的都說(shuō)好,實(shí)力廠家用實(shí)力說(shuō)話。

濰坊魯盛水處理設(shè)備有限公司專業(yè)生產(chǎn):地埋式一體化污水處理設(shè)備、UASB厭氧塔、高效磁分離設(shè)備、斜管沉淀設(shè)備、二氧化氯發(fā)生器、氣浮機(jī)、機(jī)械格柵、污泥脫水機(jī)、加藥裝置等等。

承接:生活污水處理、醫(yī)療污水處理、洗滌污水處理、餐飲污水處理、屠宰污水處理、噴涂污水處理、食品污水處理、塑料清洗污水處理、中藥污水處理等各種污水的處理。

 膜處理技術(shù)
膜分離過(guò)程大多無(wú)相變, 可在常溫下操作, 具有能耗低、效率高、工藝簡(jiǎn)單、投資小和污染輕等優(yōu)點(diǎn),在水處理應(yīng)用中發(fā)展相當(dāng)迅速。它包含微濾(MF) 、超濾( UF) 、滲析( D) 、電滲析( ED) 、納濾(NF) 和反滲透( RO) 、滲透蒸發(fā)( PV) 、液膜( LM) 等。其中, RO、NF 技術(shù)尤為引人注目。RO 技術(shù)的大規(guī)模應(yīng)用主要是苦咸水和海水淡化以及難以用其他方法處理的混合物。美國(guó)21 世紀(jì)水處理廠用2 套R(shí)O 裝置處理城市污水, 產(chǎn)水量18 925 m3/d, 處理*.254 美元/m3 , 成品水水質(zhì)達(dá)到飲用水標(biāo)準(zhǔn)。RO 裝置用于油田采出水處理,將含鹽3 000 mg/L、硅63 mg/L、油3.5 mg/L、總有機(jī)碳16~ 23 mg/L 的采出水處理到鍋爐用水水質(zhì)。NF 技術(shù)是目前世界膜分離領(lǐng)域研究的熱點(diǎn)之一, 可用于脫除溶劑、農(nóng)藥、洗滌劑等有機(jī)污染物、異味、色度和硬度。澳大利亞用NF 對(duì)二次污水進(jìn)行處理, 既減輕了市政供水系統(tǒng)的負(fù)荷, 每年又可為熱電廠節(jié)約操作費(fèi)用80 萬(wàn)美元。德國(guó)采用RO、高壓RO 和NF 集成技術(shù)處理垃圾瀝出液, 自1994 年運(yùn)行以來(lái), 水的平均回收率達(dá)95%。為進(jìn)一步提高膜的可靠性, 尚需要研究膜的吸附機(jī)理、更 好的膜材料和膜表面結(jié)構(gòu)的優(yōu)化, 以改進(jìn)膜的水通量、選擇性、耐高溫性和抗氧化能力。
國(guó)外污水處理技術(shù)
歐洲城市污水處理技術(shù)——可持續(xù)生物除磷脫氮工藝 
以控制富營(yíng)養(yǎng)化為目的的氮、磷脫除已成為各國(guó)主要的奮斗目標(biāo)。無(wú)疑,應(yīng)付日趨嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn),傳統(tǒng)工藝會(huì)因上述弊端而雪上加霜。在此情形下,發(fā)展可持續(xù)污水處理工藝變得勢(shì)在必行。所謂可持續(xù)污水處理工藝就是朝著最小的COD氧化、最低的CO2釋放、最少的剩余污泥產(chǎn)量以及實(shí)現(xiàn)磷回收和處理水回用等方向努力。這就需要以較綜合的方式來(lái)解決污水處理問(wèn)題,即污水處理不應(yīng)僅僅是滿足單一的水質(zhì)改善,同時(shí)也需要一并考慮污水及所含污染物的資源化和能源化問(wèn)題,且所采用的技術(shù)必須以低能量消耗(避免出現(xiàn)污染轉(zhuǎn)移現(xiàn)象)、少資源損耗為前提。 
發(fā)展新穎的污水生物處理工藝依賴于在微生物學(xué)及生物化學(xué)方面的新發(fā)現(xiàn)或新認(rèn)識(shí)。荷蘭研究人員Mulder在10年前發(fā)現(xiàn)了厭氧氨(氮)氧化現(xiàn)象。與此同時(shí),南非、荷蘭、日本等國(guó)科學(xué)家對(duì)生物攝/放磷代謝機(jī)理重新認(rèn)識(shí)后確定了反硝化除磷新途徑。這兩種新技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用對(duì)發(fā)展可持續(xù)污水生物處理工藝具有劃時(shí)代意義的推動(dòng)作用。本文以厭氧氨氧化和反硝化除磷技術(shù)為藍(lán)本,詳細(xì)介紹它們的技術(shù)原理、工藝流程以及在歐洲的應(yīng)用情況;在此基礎(chǔ)之上提出一個(gè)以轉(zhuǎn)換有機(jī)能源(甲烷)、回收磷化合物(鳥(niǎo)糞石)和回用處理水(非飲用目的)為目標(biāo)的可持續(xù)城市污水生物除磷脫氮技術(shù)推薦工藝。 

硝化和反硝化作用機(jī)理
污水中的有機(jī)氮在有氧或無(wú)氧的條件下, 通過(guò)異氧菌的氨化作用,首先轉(zhuǎn)化為 NH4+- N, 再進(jìn)一步轉(zhuǎn)化為 NO3-- N, 此即生物硝化過(guò)程。在硝化反應(yīng)中, NH3+- N 氧化為 NO2-- N 時(shí)所產(chǎn)生的能量大約為 NO2-- N 氧化為 NO3-- N時(shí)所產(chǎn)生能量的 4~ 5 倍, 所以在穩(wěn)定狀態(tài)下, 生物處理系統(tǒng)中不會(huì)產(chǎn)生亞硝酸鹽的積累, 硝化反應(yīng)的速度限制步驟為亞硝酸菌屬將NH3+- N轉(zhuǎn)化為 NO2-- N的過(guò)程。經(jīng)硝化反應(yīng), 污水中的氮由 NH3+- N 轉(zhuǎn)化為 NO3-- N, 在缺氧的條件下, 反硝化菌可將污水中的 NO2-- N, NO3-- N 還原為氣態(tài)氮。此反應(yīng)稱為反硝化反應(yīng)。反硝化菌為兼性異氧菌, 在無(wú)分子態(tài)氧存在的情況下,反硝化菌以污水中含碳有機(jī)物作為反硝化過(guò)程的電子供體, 以硝酸鹽和亞硝酸鹽中的 N- 5和 N- 3作為能量代謝中的電子受體, O2 作為受氫體, 生成 H2O和 OH-。所以, 反硝化過(guò)程最終在將污水中 NO2-- N, NO3--N還原為氣態(tài)氮的同時(shí), 使得污水中的有機(jī)物作為能源而得以氧化穩(wěn)定。通過(guò)硝化、 反硝化作用, 污水中的 NH3- N最終以氣態(tài)形式從污水中被去除。

除磷作用機(jī)理
污水中的磷有很多存在形式, 但主要為正磷酸鹽、 聚磷酸鹽和有機(jī)磷。污水在輸送和預(yù)處理的過(guò)程中, 大部分聚磷酸鹽和有機(jī)磷被水解或礦化成了正磷酸鹽。污水中剩余的有機(jī)磷和聚磷酸鹽在進(jìn)入生物處理系統(tǒng)后, 也將被礦化或水解成正磷酸鹽, 然后被聚磷菌攝取以聚合物形式貯藏于菌體內(nèi)形成高磷污泥, 通過(guò)定期除泥而去除磷, 從而達(dá)到除磷的目的。
由于硝化菌、反硝化菌和聚磷菌所要求的生活環(huán)境條件各不相同,所以必須嚴(yán)格按照微生物的習(xí)性及所要求的處理程度、控制操作條件,合理確定運(yùn)行周期及各工序時(shí)間的長(zhǎng)短,才能為各種微生物提供良好的生存環(huán)境, 從而保證處理效果。

超臨界水氧化法( SCWO)
    SCWO 的原理是以超臨界水為反應(yīng)介質(zhì), 在氧化劑( 如氧氣、過(guò)氧化氫等) 存在下, 經(jīng)過(guò)高溫高壓下的自由基反應(yīng), 將有機(jī)物氧化分解為CO2 等。在超臨界狀態(tài), 水的密度接近于液體, 黏度接近于氣體,具有類似于氣體的較強(qiáng)穿透能力和類似于液體的較大密度和溶解度, 可與非極性物質(zhì)( 如烴類) 、有機(jī)物和氣體( 如空氣、氧氣) 等*互溶, 避免了相際傳質(zhì)阻力, 使污染物的降解速率提高。與焚燒法、濕式空氣氧化法相比, SCWO 具有無(wú)需催化劑、停留時(shí)間短、去除效率高、清潔、廣譜等優(yōu)點(diǎn), 可用于化工、醫(yī)藥、食品、軍事工業(yè)和核工業(yè)廢水以及城市污水的處理。目前, 美國(guó)將SCWO 主要用于處理含有推進(jìn)劑、爆炸品、毒煙和核廢料等有害物質(zhì)的國(guó)防工業(yè)廢水。德國(guó)、瑞典、日本等也建立了利用SCWO 的污水處理廠。中國(guó)對(duì)SCWO 的研究尚處于起步階段。SCWO 在技術(shù)上還有許多難點(diǎn), 如研究開(kāi)發(fā)廣譜性催化劑, 有效控制高溫高壓, 解決固體顆粒對(duì)設(shè)備的堵塞問(wèn)題和抑制結(jié)垢, 以最大效率回收熱能等。對(duì)其熱力學(xué)和動(dòng)力學(xué)亦缺乏深入研究, 使得工程設(shè)計(jì)和過(guò)程開(kāi)發(fā)難以進(jìn)行。

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