【新闻】60m3d一体化生活污水处理设备邢台
60m3/d一体化生活污水处理设备
核心提示:60m3/d一体化生活污水处理设备买设备,找鲁盛;价格优惠,服务周到采用先进的工艺,AO、A2O、MBR、MBBR等工艺;处理水质清澈,符合国家排放标准;保证达标60m3/d一体化生活污水处理设备
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采用先进的工艺,AO、A2O、MBR、MBBR等工艺;处理水质清澈,符合国家排放标准;保证达标
厌氧处理技术由于无需曝气,污泥产量少,又可回收沼气而成为国内外普遍关注的节能污水处理技术;但是单一的厌氧反应器对氮、磷的去除率并不高,很难达到愈来愈严格的排放要求。为了进一步去除有机物并脱氮除磷,厌氧反应器应用在生活污水处理系统中,须与其他处理单元联用。为此,对各种类型厌氧反应器处理生活污水的效果进行了总结,并介绍了厌氧反应器与其他工艺联用处理生活污水的最新研究进展。1 厌氧工艺处理生活污水的效果分析在厌氧生物处理工艺发展过程中,反应器是发展最快的领域,新型高效厌氧反应器的开发应用,使厌氧消化技术在废水处理方面取得了很大进展。从50年代发展的厌氧消化池为代表的第一代厌氧反应器到60年代末美国Mccarty发展的厌氧滤池(7 0 年代初荷兰等开发的UASB反应器为代表的第二代厌氧反应器;在第二代反应器的基础上改进而成的第三代反应器如:厌氧流化床、膨胀颗粒污泥床、厌氧折流板反应器 、厌氧内循环反应器等等。单一形式的厌氧反应器对COD和SS有较好的去除效果,其中间歇式厌氧反应器ASBR和ASBBR对COD和SS的处理效果比其他的连续式厌氧反应器较差。连续式反应器中的HABR、UASB和EGSB处理生活污水后的COD出水指标达到城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)中二级标准(COD<100mg/L)。但是反应器对氨氮和磷的去除效果差,有时出水的氨氮和磷比进水的还高。
由于在厌氧环境下发生氨化反应使氨氮增加的量大于厌氧污泥的营养需求氨氮量,所以出水的氨氮比进水的还高;由于生活污水中大约20%的磷以悬浮或胶体形式存在,在颗粒污泥的吸附及生物絮凝作用下,可以去除一部分不溶性磷。微生物的增殖也对磷有一定的消耗作用,但由于在厌氧环境下,释磷菌的放磷作用,使得系统总的除磷效果较差[1]。2 厌氧组合工艺处理生活污水的研究为了进一步去除有机物并脱氮除磷,厌氧反应器应用在生活污水处理系统中,须与其他处理单元联用。2.1 厌氧+好氧2.1.1厌氧反应器+SBRSBR工艺构造简单,为集成化模块结构,投资省。SBR的曝气、沉淀在同一池内省去了二沉池和回流装置等设施。因此,基建投资较低,占地面积可缩小1/3~1/2,基建投资可减少20%~40%,从节省投资与运行成本上讲两种工艺联用是可行的。2.1.2厌氧反应器+生物滤池结果显示:回流好氧污泥后对UASB反应器的性能没有任何影响,且UASB中COD的去除率由70%增加到75%,但是BOD5的去除率有所下降;TF后出水的COD、BOD5和SS分别为82±539、27±14和17±13mg/L,平均去除效果比没有污泥回流时好,但是出水指标波动性大,处理效果不稳定。2.1.3厌氧反应器+生物接触氧化近年来, 城市生活污水呈现出低碳氮比的趋势, 造成污水处理脱氮困难。有人采用ABR-生物接触氧化工艺对低碳氮比生活污水进行试验研究,结果表明,TN的平均去除率随着碳氮比的减小而迅速降低,当原水COD/N为6~7时,去除率达到80% 以上,出水TN小于15mg/L,满足城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)一级A标准。也有人采用UASB-BCO工艺在低温条件下处理生活污水,运行结果表面,UASB-BCO工艺在低温条件下依然具有良好的处理效果,在水力停留时间为6.83h、温度在8℃~25℃的条件下,COD、BOD5和SS的去除率较高,均在80%以上;但是低温条件下,脱氮除磷效果不够理想,尤其是总磷的去除率较低,只有3.00%~21.68%。臭氧氧化工艺 臭氧发生器所产生的臭氧,通过气水接触设备扩散于待处理水中,通常是采用微孔扩散器、鼓泡塔或喷射器、涡轮混合器等。臭氧的利用率要力求达到90%以上,剩余臭氧随尾气外排,为避免污染空气,尾气可用活性炭或霍加拉特剂催化分解,也可用催化燃烧法使臭氧分解。臭氧化技术具有以下特点: ①臭氧由于其氧化能力极强,可去除其它水处理工艺难以去除的物质; ②臭氧化的反应速度较快,从而可以减小反应设备或构筑物的体积; ③剩余臭氧会迅速转化为氧气,既不产生二次污染,又能增加水中溶解氧; ④在杀菌和杀灭病毒的同时,可除嗅、除味; ⑤臭氧化有助于絮凝,可以改善沉淀效果。 3.2.4折点加氯工艺 废水中含有氨和各种有机氮化物,大多数污水处理厂排水中含有相当量的氮。如果在二级处理中完成了硝化阶段,则氮通常以氨或硝酸盐的形式存在。投氯或者次氯酸钠后次氯酸极易与废水中的氨进行反应,在反应中依次形成三种氯胺: NH3+HOCl→NH2Cl(一氯胺)+H2O NH2Cl+HOCl→NHCl2(二氯胺)+H2O NHCl2+HOCl→NCl3(三氯化氮)+H2O 上述反应与pH值、温度和接触时间有关,也与氨和氯的初始比值有关,大多数情况下,以一氯胺和二氯胺两种形式为主。其中的氯称为有效化合氯。
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