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污水处理设备-上海厂家供应
1、氧化沟
氧化沟是活性污泥法的一种变形,其池体狭长,故称为氧化沟。氧化沟有多种构造型式,典型的有:A:卡罗塞式;B:奥巴尔型;C:交替工作式氧化沟;D:曝气—沉淀一体化氧化沟氧化沟技术已广泛应用于大中型城市污水处理厂,其规模从每日几百立方米至几万立方米,工艺日趋完善,其构造型式也越来越多。
其主要特点是:进出水装置简单;污水的流态可看成是*混合式,由于池体狭长,又类似于推流式;BOD负荷低,处理水质良好;污泥产率低,排泥量少;污泥龄长,具有脱氮的功能。设计要点:混合液悬浮固体浓度5000mg/l;生物固体平均停留时间,去除BOD5时,取5~8天,当要求硝化反应时取10~30天;水力停留时间为20、24、36、48h,根据对处理水水质要求而定;BOD—SS负荷(Ns)为0.03~0.07kgBOD/(kgMLSS.d);BOD容积负荷(Nv)为0.1~0.2kgBOD/(m3.d);污泥回流比为50~150%;混合液在渠内的流速为0.4~0.5m/s;沟底流速为0.3m/s。
2、SBR法
即间歇式活性污泥法,由于它具有一系列优于普通活性污泥法的特征,目前已普遍应用于污水处理工程中。SBR法中曝气池兼具沉淀的作用,厌氧、好氧也在同一池进行。其运行操作由流入、反应、沉淀、排放、待机五个工序组成。通过调节每个工序的时间,可达到除磷脱氮的效果。
设计要点:理论上SBR反应器的容积负荷有一个较在的范围,为0.1~1.3kgBOD5/m3.d,但为安全计,一般取低值,如0.1kgBOD5/m3.d左右。高水位和低水位,高水位即反应时的水位,低水位是指排放工序结束时的水位,低水位必须保证在排水在此水位时,沉淀污泥不随上清液而流失。
SBR工艺的主要特点有:出水水质较好;占地少;不产生污泥膨胀;除磷脱氮效果好。
3、A/O法即厌氧—好氧污水处理工艺
即厌氧—好氧污水处理工艺,流程如下:
设计要点:
A:厌氧水解池采用上升流式厌氧污泥床反应器的形式,设计水力停留时间为2~4小时。厌氧池下部为污泥床区,污泥床厚度通常控制在1~1.2M之间,进水系统可采用脉冲进水中阻力布水系统,底部设布水沟,保留污泥不沉积底部,呈悬浮状态。污泥床平均浓度为30~35g/l,则污泥负荷为0.35~0.30kgCODcr/kg(ss).d。
B:生物接触氧化工艺是介于活性污泥法与生物膜法之间的一种污水处理工艺。池内设有填料,微生物一部分以生物膜的形式固着于填料表面,一部分则以絮状悬浮生长于水中,因此它兼有活性污泥法与生物滤池的特点。曝气系统可采用鼓风或射流曝氧增氧系统(设计时必须考虑投资及运行成本)。为培养微生物的不同的优势菌种,将接触氧化池分为两格是行之有效的。格有效水力停留时间为2.5小时,有机负荷为1.15kgBOD5/m3.d。第二格有效水力停留时间为1.5小时,有机负荷0.768kgBOD5/m3.d。A/O法的主要特点是:适应能力强;耐冲击负荷;高容积负荷;不存在污泥膨胀;排泥量非常少;具有较好的脱氮效果。由A/O法衍生的A2/O、A3/O污水处理工艺,原理上是相似的。
4、无能耗地埋式小型生活污水装置
即改进型化粪池,工艺流程如下:
污水——厌氧水解池——厌氧过滤池——氧化沟——出水
厌氧水解池即为国标化粪池,厌氧过滤池即为厌氧接触氧化池,内置填料,氧化沟即利用排水沟及强制通风,空气中的氧气溶入污水中的过程为自然进行。这一污水处理工艺适宜单个住宅楼的生活污水处理,且可与国标化粪池组合使用,其大的优点是运行费用为零。
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物理处理法
物理处理法是通过物理作用,以分离、回收污水中不溶解的、呈悬浮状的污染物质(包括油膜和油珠),在处理过程中不改变其化学性质。
常用的有过滤法、沉淀法、浮选法等。
(1) 过滤法
利用过滤介质截流污水中的悬浮物。过滤介质有筛网、纱布、粒物,常用的过滤设备有格栅、筛网、微滤机等。
(2) 沉淀法
沉淀法是利用污水中的悬浮物和水的相对密度不同的原理,借助重力沉降作用使悬浮物从水中分离出来。
(3) 浮选法
将空气通入污水中,并以微小气泡形式从水中析出成为载体,污水中相对密度接近于水的微小颗粒状的污染物质(如乳化油等)附在气泡上,并随气泡上升到水面,然后用机械的方法撇除,从而使污水中的污染物质得以从污水中分离出来。
(4) 离心分离法
含有悬浮污染物质的污水在高速旋转时,利用悬浮颗粒(如乳化油)和污水受到的离心力不同,从而达到分离目的的方法。常用的离心设备有旋流分离器和离心分离器等。
化学处理法
向污水中投加化学试剂,利用化学反应来分离、回收污水中的污染物质,或将污染物质转化为无害的物质。由于化学处理废水常采用化学药剂,处理费用一般较高,操作与管理的要求也较严格。该法可达到比物理法更高的净化程度。
常用的方法有化学沉淀法、中和法、氧化还原法和混凝法。
(1) 化学沉淀法
化学沉淀法是指向废水中投加某些化学药剂,使其与废水中的溶解性污染物发生直接的化学反应,形成难溶于水的盐类从水中沉淀出来,从而降低或除去水中的污染物。此法优点是经济简便,药剂来源广,因此在处理重金属废水时应。存在的问题是劳动卫生条件差,管道易结垢堵塞与腐蚀;沉淀体积大,脱水困难。
(2) 中和法
中和法处理是利用酸碱相互作用生成盐和水的化学原理,将废水从酸性或碱性调整到中性附近的处理方法。对于酸或碱的浓度大于3%的废水,首先应进行酸碱的回收。对于低浓度的酸碱废水,可采取中和法进行处理。
(3) 氧化还原法
氧化还原法是通过化学药剂与水中污染物之间的氧化还原反应,将污水中的有毒有害污染物转化为无毒或微毒物质的方法。这种方法主要处理无机污染物,如重金属和氧化物的污染。水处理常用的氧化剂有氧、臭氧、氯、次氯酸等。常用的还原剂有硫酸亚铁、亚硫酸盐、铁屑、铸粉等。
(4) 混凝法
混凝法是在含不易沉降的细颗粒及胶体颗粒的废水中加入电解质以破坏肢体的稳定性而使其聚沉。常用的混凝剂有硫酸铝、硫酸亚铁、三氯化铁、聚乙烯亚胺或聚丙烯酰胺等。为加速混凝常伴随加入助凝剂石灰、活性硅胶、骨胶等。
物理化学处理法
物理化学法(简称物化法),是利用萃取、吸附、离子交换、膜分离技术、气提法等物理化学的原理,处理或回收工业废水的方法。它适合于处理杂质浓度很高的废水(用作回收利用的方法),或是浓度很低的废水(用作废水深度处理)。
常用的方法有萃取法、吸附法、离子交换法、膜析法。
(1) 萃取法
萃取法是向污水中加人一种与水不相溶而密度小于水的有机溶剂,充分混合接触后使污染物重新分配,由水相转移到溶剂相中,利用溶剂与水的密度差别,将溶剂分离出来,从而使污水得到净化的方法。
(2) 吸附法
吸附法处理废水是利用——种多孔性固体材料(吸附剂)的表面来吸附水中的一种或多种溶解污染物、有机污染物等,以回收或去除它们,使废水得以净化。
由于吸附剂价格较贵,而且吸附法对进水的预处理要求高,因此多用于给水处理中。
(3) 离子交换法
离子交换法是利用离子交换剂的离子交换作用置换污水中的离子态污染物质的方法。多用于工业给水处理中的软化和除盐,主要去除废水中的金属离子。.
(4) 膜析法
电掺析法是在直流电场的作用下,利用阴、阳离子交换膜对溶液中阴阳离子的选择透过性,使一部分溶液中的离子迁移到另一部分溶液中去,使得溶液中的电解质与水分离,从而达到浓缩、纯化、分离的一种水处理方法。
用于含重金属废水的处理、污水的深度处理及海水淡化等。在废水处理中,反渗透法主要用于去除与回收重金属离子,去除盐、有机物、色度以及放射性元素等。
生物处理法
利用自然环境中微生物的生物化学作用,氧化分解溶解于污水中或肢体状态的有机污染物和某些无机毒物,并将其转化为稳定无害的无机物,从而使废水得以净化的方法。此法具有投资少、效果好、运行费用低等优点,在城市废水和工业废水的处理中得的应用。
现代生物处理法分为好氧生物处理和厌氧生物处理两类。
(1) 好氧生物处理法。
在有氧的条件下,依赖好氧菌和兼氧菌的生化作用完成废水处理的工艺称为好氧生物处理法。可分为活性污泥法和生物膜法。
是目前使用泛的一种生物处理法。该方法是向曝气池中富含有机污染物并有细菌的废水中不断地通入空气(曝气),在一定的时间后就会出现悬浮态絮状的泥粒,具有很强的分解有机物的能力,称之为“活性污泥”。活性污泥法有多种池型及运行方式,通常有普通活性污泥法、*混合式表面曝气法、吸附再生法等。
使污水连续流经固体填料(碎石、煤渣或塑料填料),微生物在填料上大量繁殖,形成污泥状的胶膜称为生物膜,利用生物膜处理污水的方法,称为生物膜法。常用的生物膜法有生物滤池、生物接触氧化池、生物转盘等。
(2) 厌氧生物处理法。
在无氧的条件下,利用厌氧微生物的作用分解、污水中的有机物,使污水净化的方法称为厌氧生物处理法。它具有能耗小、可回收能源、污泥剩余量少、污泥稳定易处理、对高浓度有机废水处理效率高等优点。经过多年的发展,厌氧生物处理法已经成为污水处理的主要方法之一
除磷、脱氮
(1) 除磷
城市废水中磷的主要来源是粪便、洗涤剂和某些工业废水,以正磷酸盐、聚磷酸盐和有机磷的形式溶解于水中。常用的除磷方法有化学法和生物法。
利用磷酸盐与铁盐、石灰、铝盐等反应生成磷酸铁、磷酸钙、磷酸铝等沉淀,将磷从废水中排除。化学法的特点是磷的去除效率较高,处理结果稳定,污泥在处理和处置过程中不会重新释放磷造成二次污染,但污泥的产量比较大。
生物法除磷是利用微生物在好氧条件下,对废水中溶解性磷酸盐的过量吸收,沉淀分离而除磷。
(2) 脱氮
生活废水中各种形式的氮占的比例比较恒定:有机氮50%~60%,氨氮40%~50%,亚硝酸盐与硝酸盐中的氮占0~5%。它们均来源于人们食物中的蛋白质。脱氮的方法有化学法和生物法两大类。
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