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WSZ-A-0.5地埋式污水处理设备

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品牌: 鲁盛
型号: WSZ
起订: 1 台
供货总量: 100 台
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 山东 潍坊市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2019-01-17 14:34
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【WSZ-A-0.5地埋式污水处理设备】详细说明
WSZ-A-0.5地埋式污水处理设备(http://www.chemdrug.com/sell/22/)
鲁盛水处理设备有限公司(http://www.chemdrug.com/company/)专业生产WSZ-A-0.5地埋式污水处理设备。
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SBHBR 级(脱氮级):限量曝气方式充水→曝气(硝化)投加原水缺氧搅拌(反硝化)→后曝气→沉淀、排水、排泥。充水时间可尽量短并伴随搅拌,使反硝化菌能够充分利用进水中剩余的有机物对反应器内剩余的硝态、亚硝态氮进行反硝化脱氮;在曝气阶段,通过合理地控制曝气量,把硝化反应控制在亚硝化阶段;在缺氧搅拌阶段引入适量原水和相当于SBR级的剩余活性污泥部分的来自于厌氧释磷池的释磷污泥作为碳源进行反硝化脱氮;反硝化之后,再进行短时间曝气,以吹脱附着在污泥上的氮气、进一步去除水中剩余的有机物和将水中可能剩余的亚硝态氮氧化至硝态氮(减小出水的毒性);最后通过沉淀、排水、排泥过程完成整个工艺一个周期的运行操作。
新工艺的可行性
根据聚磷菌与硝化菌世代时间存在的差异性,通过合理控制曝气时间及泥龄,将聚磷菌与硝化菌分别控制在两级反应器中优势生长是可行的。由于亚硝酸菌对DO的亲和力较硝酸菌强,通过合理控制SBHBR级的DO,可以达到抑制硝酸菌活性和淘汰硝酸菌的目的,从而可将硝化作用控制在亚硝化阶段;SBHBR级生物的复合生长和系统内较低的DO水平,有利于系统内出现缺氧/厌氧宏观环境和微环境,为同时硝化反硝化创造了条件;将部分富磷污泥在SBR系统外经厌氧释磷并储碳后,再送回SBR系统好氧吸磷,不仅强化了SBR级除磷效果,同时也可使SBHBR级得到相对较多的剩余碳源,这对SBHBR级同时硝化反硝化有利;SBR级去除了大部分进水中的有机物,消除了原水中较高的有机物浓度对硝化反应的抑制影响;以原水作和释磷并储碳后的污泥为反硝化碳源,可使系统具有较高的反硝化速率;RSBHBR级生物的复合式生长,可较有效地避免在较低DO条件下污泥的膨胀现象。所以该SBR-SBHBR工艺将磷、氮分别控制在两级反应器中高效去除并同时脱碳,在理论和实践上都是可行的。
新工艺的特点
上述两级串联工艺借鉴了AB工艺的基本思想,通过合理的操作过程,将除磷与脱氮这两个相互矛盾的生物处理过程分别控制在两个序批式反应器中进行,使系统既具有SBR法的灵活性,又具有AB法的高效性。该系统与常规除磷脱氮系统相比较具有以下特点。
SBR和SBHBR可以根据需要合理确定各自的运行泥龄,解决了常规工艺中生物除磷与脱氮之间的泥龄之争。
进水中的碳源主要用于满足释磷的需要,反硝化采用外加原水和外循化污泥作为碳源,使进水中的碳源得到了合理的分配,解决了释磷与脱氮之间的碳源竞争问题。
可以根据需要,灵活地控制SBR级的曝气时间及泥龄,实现最大限度地减少硝化菌在反应器中的生长数量,较好地避免了在该级中发生硝化作用,从而可消除厌氧区的硝酸盐成分对厌氧释磷的不利影响。
进水中的大部分有机物和有毒有害物质(当进水中含有抑制硝化菌的有毒有害物质时)可以在SBR级除磷的同时被降解或吸附,防止了高有机负荷对SBHBR单元硝化反应的冲击和缓解了有毒有害物质对硝化过程的抑制作用[18];同时,SBHBR级中生物的复合式生长和较低的有物浓度,有利于硝化菌的优势生长、增加污泥中硝化菌的比例、提高硝化反应速率。
在除磷级采用了活性污泥外循环技术,使系统具有Phstrip工艺的特点,对进水的BOD5/TP值没有特殊的限制,除磷的效果及稳定性优于常规的生物除磷工艺。该工艺不仅解决了由于进水碳源不足对除磷效率的影响,也有效地解决了常规生物除磷系统处理大量富磷污泥的难题。
进水中的大部分有机物是在高负荷运行条件下经SBR级去除的,SBHBR 级具有很高的硝化速率,并控制SBHBR内的硝化反应进程至亚硝化结束阶段,这可有效地减少两级反应器总的曝气量,缩短总的反应时间,从而可有效地减少系统的运行费用和节省反应器的占地面积和基建费用。
由于系统的最终出水是经非生物除磷系统(SBHSR级)排出的,不存在混合液中富磷悬浮颗粒和富磷污泥释磷的影响,而且SBHSR系统中微生物的正常代谢对P的需求,还可以进一步降低SBR 级出水中P 的含量。因此,该工艺系统可以容易并且稳定地实现,最终出水中TP达到《国家城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)》中的一级a标准(TP(0.5mg/L)。
磷是以稳定的化学污泥的形式排出处理系统的,不存在富磷生物污泥容易引起二次磷污染的问题。同时,化学污泥是在高浓度溶解磷的厌氧释磷池中通过投加化学药剂生成的,这不仅可充分利用浓度效应加快化学沉淀反应过程和提高药剂的利用率,并且也可获得较纯的化学污泥,以有利于磷资源的回收。
 沉淀是使废水中悬浮物质(主要是可沉固体)在重力作用下下沉,从而与废水分离,使水质变得澄清。这种方法简单易行,分离效果良好,是处理印染废水的重要手段。用于完成沉淀过程的构筑称为沉淀池。沉淀池可分为预沉池、初次沉池和二次沉淀池。预沉池和初次沉池设在生物处理构筑物前,二次沉淀池设在混凝和生电镀废水处理物处理构筑后,由于它们的位置不同,所起的作用有所不同。
(1) 预沉池和初次沉淀池的作用是减少后续生物处理构筑物的负荷,对印染废水进行处理。
(2)用于化学处理和生物处理后的二次沉淀池的作用是分离污泥、化学沉淀或生物膜,使出水得以澄清。目前在印染废水处理中常 用的沉淀也有平流式沉淀池、竖流式沉淀、辐流式沉淀池和斜板、斜管沉淀池。
    沉淀的类型根据废水中悬浮颗粒的浓度、性质及其絮凝性能的不同,沉淀现象分为以下几种类型。自由沉淀废水中的悬浮颗粒浓度不高,固体颗粒没有凝聚性。在沉淀过程中颗粒的形状、尺寸及密度不发生改变,颗粒互不黏合,在整个沉淀过程中沉速也不发生变化。如初次沉淀池中颗粒的初期沉淀阶段。絮凝沉淀废水中的悬浮颗粒浓度不高,固体颗粒有凝聚性。在沉淀过程中颗粒能发生凝聚或絮凝作用。由于絮凝作用颗粒质量增加,沉降速度加快,沉速随深度而增加。经过化学混凝的水中颗粒的沉淀,即属于絮凝沉淀。
    拥挤沉淀废水中悬浮颗粒的浓度比较高,在沉降过程中会产生颗粒互相干扰的现象,在清水浑水之间形成明显的交界面,并逐渐向下移动,因此又称成层沉淀。活性污泥法后期二次沉淀池以及污泥浓印染废水处理缩池中的初期情况均属于这种沉淀类型。压缩沉淀一般发生在高浓度的悬浮颗粒的沉降过程中,颗粒相互接接触并部分受到压缩物支撑,下层颗粒间隙中的液体被挤出界面,固体颗粒群被浓缩。浓缩池中污泥的浓缩过程属于此类型。
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