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25吨每天地埋式一体化污水处理设备
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25吨每天地埋式一体化污水处理设备工艺特点
能有效的将渗滤液实现减量化、无害化、资源化对污染物的处理目标就是使其减量化、无害化、资源化。本工艺采用生化处理和物化处理相结合的方法,利用综合处理法(生物法+膜法)能比较*的降解污染物的特点,使污染物数量减少、危害程度降低。
能抵抗一定的冲击负荷
垃圾渗滤液的特点就是其水质、水量等容易发生较大的变化。特别是水质的变化,这直接决定着工艺的可行性。本工艺在设计时充分考虑这些变化,采用各种有效的措施和方法应对这些冲击,保证系统的可靠稳定运行。
运行成本低
因为垃圾渗滤液的有机物含量较高,且成分复杂,因此其处理成本较高。本工艺考虑到前期的投资及后期的运营成本,采用低能耗、低费用的处理技术。
占地面积小
工艺中尽可能采用高效的处理工艺,提高负荷率。同时部分处理单元采用半地上式,尽可能减小占地面积。例如,工艺中采用效率比较高的TMBR工艺。
膜组件
采用膜组件实现生物反应器的分离是废水处理的新工艺,膜组件取代传统工艺中的沉淀池,分离活性污泥混合液中的固体微生物和大分子溶解性物质。根据膜组件的设置位置,膜生物反应器可分为外置式膜生物反应器和内置式膜生物反应器两大类。
外置式膜生物反应器是把膜组件和生物反应器分开设置。生物反应器中的混合液经循环泵增压后输送至膜组件的过滤端,在压力作用下混合液中的液体透过膜,成为处理系统的产水;固形物、大分子物质等则被膜截留,随浓缩液回流到生物反应器内。外置式膜生物反应器的特点是:更换及增设容易;膜通量较大。但在一般条件下,为减少污染物在膜表面的沉积,延长膜的清洗周期,需要用循环泵提供较高的膜面错流流速,致使水流循环量增大,动力费用增高,并且泵的高速旋转产生的剪切力会使某些微生物菌体失活。在内置式膜生物反应器中,膜组件置于生物反应器内部。原水进入膜-生物反应器后,其中的大部分污染物被混合液中的活性污泥分解,再在抽吸泵或水头差(提供很小的压差)作用下由膜过滤出水。膜组件下设置的曝气系统不仅给微生物分解有机物提供了所必需的氧气,而且气泡的冲刷和在膜表面形成的循环流速对污染物在膜表面的沉积起到了积极的阻碍作用。由于这种形式的膜生物反应器更为紧凑,占地少,但是清洗时不方便,且由于通量较低,投资相对较高。
本工艺中采用的是外置式膜生物反应器,膜组件为管式聚酯膜组件。相对于其它的板式式、帘式等形式的膜组件来说,具有组件结构简单,装填密度大,对预处理要求低、不易堵塞等优点,同时膜处理过程由于大流量回流及气体冲刷,能耗较低。
工作原理:
污水处理设备去除有机物污染物及氨氮主要依赖于设备中的A/O生物处理工艺。其中工作原理是在*,由于污水有机物浓度很高,微生物处于缺氧状态,此时微生物为兼性微生物,他们将污水中的有机氮转化分解成NH3-N,同时利用有机碳作为电子供体,将NO2-N,NH3-N转化成为N2,而且还利用有机碳源和NH3-N合成新的细胞物质,所以*池不仅具有一定的有机物去除功能,减轻后续好氧池的有机负荷,以利于硝化作用的进行,而且依靠原水中存在的较高浓度有机物,完成反硝化作用,终消除氮的富营养化污染。在O级,由于有机物浓度已大幅度降低,但仍有一定量的有机物分解成CO2和H2O,自养型细菌(硝化菌)利用有机物分解产生的无机碳或空气中的CO3作为营养源,将污水中的NH3-N转化成NO2-N,NO3-N,O级池的出水部分回流到*池,为*池提供电子接受体。通过反硝化作用终消除氮污染。
氧化沟的特征
构造特征
(1)一般呈环行沟渠状,平面多为圆形或椭圆行,池体狭长,(可达数十m甚至上百m);沟深取决于曝气装置,自2~6m,一般较浅,在2m左右;
(2)单池进、出水装置简单,伸入一根进水管;双池以上平行工作应设配水井,交替工作时应自动控制变化水流方向。
(3)出水一般采用溢流堰,可升降以调节池内水深。
(4)曝气装置多采用表面机械曝气器,竖轴、横轴曝气器都可以。
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