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城市生活污水处理装置

  • 产地
  • 所在地
  • 山东
  • 山东潍坊市

更新时间:2024-07-30

有效日期:还剩196

产品详情

城市生活污水处理装置

摘要
鲁盛环保城市生活污水处理的生物选择器,它涉及一种生物选择器。本实用新型为了解决现有循环式活性污泥污法的生物选择器好氧混合液与进水充分混合效果差的问题。本实用新型的矩形配水槽安装在外池壁长度方向的中间位置,进水管安装在外池壁上并与矩形配水槽的长度方向连通,与进水管相对一侧的矩形配水槽上开有堰口,第1布水管和第二布水管分别安装在矩形配水槽宽度方向的两端,第1隔槽和第二隔槽沿外池壁长度方向设置在外池壁内,第1隔槽与外池壁的池底之间留有间隙,第二隔槽固定安装在外池壁的池底,多个隔板均布在第1
混合区和第二混合区内。本实用新型用于城市生活污水处理。

城市生活污水处理装置效果:
本实用新型设置不同高度的隔板,而且通过第1隔槽与池底之间的间隙相互配合,使 得城市生活污水进入到配水槽内后,污水分别经过堰口、第1布水管和第二布水管流向三 个方向,当矩形配水槽内的污水通过堰口溢出到第1混合区内的一个混合槽内时,污水经 过第1隔槽的底端缝隙流进第二混合区内的一个混合槽内,污水向高度低的两个隔板外溢 出,以进水管左侧的污水流动为例,当污水流经混合槽A1内时,污水通过第1隔槽的底 端缝隙流进混合槽A2内,混合槽A2内的污水溢出到混合槽A3中,混合槽A3中的污水通 过第1隔槽的底端缝隙流进混合槽A4中,以此类推,直至流进主反应区,通过回流管将 污水回流到进水管所对的第1混合区内的一个混合槽内。
基于上述工作原理,使得城市污水在无动力的情况下完成污水生物选择,同时有利于 运行管理,生物选择器效率提高25%-40%,对吸附碳源、脱氮除磷起到了保障作用,结构 简单易于实现。
生物选择器混合效果的提高是污水(流体)流动过程中通过隔板上下、左右的流动, 在推流过程中使流体流态始终处于湍流状态,保障了混合液混合效果。预计生物选择器混 合效果提高约为25%-40%。

设备优点
1、通常埋设于地表以下,设备上面的地表可作为绿化或其他用地,不需要建房及采暖、保温。
2、二级生物接触氧化处理工艺常见采用推流式生物接触氧化,其处理效果优于*混合式或二级串联*混合式生物接触氧化池。并比活性污泥池体积小,对水质的适应性强,耐冲击负荷性能好,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀。池中采用新型弹性立体填料,比表面积大,微生物易挂膜,脱膜,在同样有机物负荷条件下,对有机物去除率高,能提高空气中的氧在水中溶解度。
3、生化池采用生物接触氧化法,其填料的体积负荷比较低,微生物处于自身氧化阶断,产泥量少,仅需三个月(90天)以上排一次泥(用粪车抽吸或脱水成泥饼外运)。
4、地埋式一体化污水处理设备的除臭方式除采用常规高空排气,另配有土壤脱臭措施。
5、整个设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统,运行安全可靠,平时一般不需要专人管理,只需适时地对设备进行维护和保养。
硝化反硝化的途径
由于硝化菌的好氧特性,有可能在曝气池中实现SND。实际上,很早以前人们就发现了曝气池中氮的非同化损失(其损失量随控制条件的不同约在10%~20%左右),对SND的研究也主要围绕着氮的损失途径来进行,希望在不影响硝化效果的情况下提高曝气池的脱氮效率。
①利用某些微生物种群在好氧条件下具有反硝化的特性来实现SND。研究结果表明,Thiosphaera、Pseadonmonasnautica、Comamonossp.等微生物在好氧条件下可利用NOX-N进行反硝化。如果将硝化菌和反硝化菌置于同一反应器(曝气池)内混合培养,则可达到单个反应器的同步硝化反硝化。尽管这些微生物的纯培养结果令人满意,但目前普遍认为离实际应用尚有距离,主要原因是实际污泥中这些菌群所占份额太小。
②利用好氧活性污泥絮体中的缺氧区来实现SND。通常曝气池中的DO维持在1~2mg/L,活性污泥大小具有一定的尺度,由于扩散梯度的存在,在污泥颗粒的内部可能存在着一个缺氧区,从而形成有利于反硝化的微环境。以往对曝气池中氮的损失主要以此解释,并被广泛接受。如果污泥颗粒内部厌氧区增大,反硝化效率就相应提高。
大量研究结果表明,活性污泥的SND主要是由污泥絮体内部缺氧产生。要实现高效率的SND,关键是如何在曝气条件下(不影响硝化效果)增大活性污泥颗粒内部的缺氧区以实现反硝化。要达到这一目的,有两种途径可供选择,即减小曝气池内混合液的DO浓度和提高活性污泥颗粒的尺度。
降低曝气池的DO浓度,即减小了O2的扩散推动力,可在不改变污泥颗粒尺度的条件下在其内部形成较大的缺氧区。丹麦BioBalance公司发明的SymBio工艺即建立在此理论基础之上(曝气池DO维持在1mg/L以下),但在低DO浓度下硝化菌的活性将会降低,且极易形成诸如Sphaeroticulenatans/1701和H.Hydrossis之类的丝状菌膨胀。因此,提高SND活性污泥颗粒的尺度,在不影响硝化效率的前提下达到高效的SND可能是佳选择。然而,由于曝气池中气泡的剧烈扰动作用,活性污泥颗粒在曝气条件下很难长大,因此限制了活性污泥法SND效率的提高。
实现活性污泥法的高效同步硝化反硝化,必须在曝气状态下满足以下两个条件:
①入流中的碳源应尽可能少地被好氧氧化;
②曝气池内应维持较大尺度的活性污泥。
在连续流好氧条件下硝化发生在碳氧化之后,入流中的碳源被碳氧化或合成为细胞物质,只有当BOD浓度处于较低水平时硝化过程才开始。此时,即使污泥尺度较大也能形成有利于反硝化的微环境,但外源碳已消耗殆尽,只能利用内源碳进行反硝化,而内源水平反硝化的反应速率小,因此SND效率就低。在非连续条件下微生物的代谢模式则截然不同,入流中的碳源可在很短的时间内被微生物大量吸收,并以聚合物或原始基质的形态储藏于体内,从而使曝气池中的碳源浓度迅速降低,为硝化创造良好条件。如果颗粒污泥较大,形成有利于反硝化的微环境,则微生物可利用预先储存的基质进行反硝化。由于反硝化处在基质水平,反硝化的速度快,SND效率就高。

 


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潍坊鲁盛水处理设备有限公司

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商家概况

主营产品:
生活污水处理设备,气浮机,斜管沉淀设备,二氧化氯发生器,加药装置,医院污水处理设备,臭氧发生器,牙科污水处理设备,农村污水处理设备,微动力污水处理设备,玻璃钢污水处理设备,诊所污水处理设备,医疗废水处理设备,一体化污水处理设备,口腔牙科诊所污水处理设备,卫生院污水处理设备
公司性质:
生产厂家

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