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【新闻】wsza3m3h地埋式一体化污水处理设备混合机

发布时间:2020-10-19 05:27:49 阅读: 来源:接头厂家

wsz-a-3m3/h地埋式一体化污水处理设备

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IMBR-A/O工艺(一体式膜生物反应器)  IMBR-A/O工艺流程为:原废水首先经过栅网去除粗大颗粒状悬浮物并静沉,再由泵抽到原水槽,然后经斜板沉淀池到前置反硝化A段(厌氧槽),再溢流进入好氧反应器O段(好氧槽),在出水泵的抽吸作用下得到膜过滤出水,好氧槽连续曝气。李志东等应用膜生物反应器法处理,经过55d的连续运行,证明膜生物反应器对COD和BOD的平均去除率均可达92%以上。实验数据显示,根据污水排放要求和回用目的,膜生物反应器内的反应时间可以适当缩短,从而节约电耗。该工艺可普遍地应用于炼油废水处理上,其抗冲击负荷能力强,反应时间短,运行效率高,处理成本低,出水各项指标满足废水回用标准。  生物膜法(曝气生物滤池)  主要依靠反应器内填料上生物膜中所附微生物的氧化分解、填料及生物膜的吸附阻留和沿水流方向形成的食物链分级捕食以及生膜内部微环境和厌氧段的反硝化作用等来运行的。曝气生物滤池具有生物密度高、有机负荷高、除污能力强、耐冲击能力强、占地面积小和基建费用低等特点。在处理炼油厂生产废水的应用中,对废水中的石油类、COD和NH3-N都有较高的去除率,对NH3-N的去除有利于污水回用。缺点是对进水的SS要求较高,需要采用对SS有较高处理效果的预处理工艺。另外,曝气生物滤池的反冲洗是决定滤池运行的关键因素之一,滤料冲洗不充分,可能出现结团现象,导致工艺运行失效。操作中,反冲洗出水回流入初沉池,对初沉池有较大的冲击负荷。

水解酸化-好氧生物处理工艺  炼油废水属高浓度有机废水,可生化性差,且炼油过程复杂,常使出水水质不稳。为了获得石油炼制废水二级生化处理的新工艺路线,国内的环保科研院所、高等院校和有关专业部门等研究机构进行了石油炼制废水的水解酸化试验。大量试验证明,水解酸化工艺作为炼油废水预处理工艺,可以比较明显地提高废水的可生化性,为后续的好氧处理工艺提供可靠的保证。化学混凝法  处理废水中利用自然沉淀法难以沉淀除去的细小悬浮物及胶体颗粒,可以用来降低废水的浊度以及某些重金属和放射性物质的浓度。一般同时采用气浮法和过滤法。例如,为了更好地提高气浮处理效果,在回流加压溶气气浮工艺中向废水中投入某种絮凝剂,使水中难沉淀的胶体状悬浮颗粒或乳化污染物质失稳,在互相碰撞的作用下,聚集、聚合或搭接形成较大的颗粒或絮状物,从而使得污染物能够更容易下沉或上浮而被去除。为保证浮选(混凝)剂的混凝作用,浮选池进水端宜设静态管道混合器和反应室,反应室有效容积约按废水(进水量与回流量的和)停留时间10分钟计算,一般分为三间,迷宫式布置且每间设搅拌机提高混凝效果。反应室出水(含絮凝物)与减压释放器出水(含大量的微小气泡)充分混合而体现部分回流加压溶气气浮的特点。因为污水中一般含有毒有害物质,故浮选池结构设计要考虑设防腐层和顶盖板,有条件时可考虑空气注入量的调节是浮选操作的另一关键因素,要根据污水水质、浮选(混凝)剂和减压释放器的类型经反复实践而确定。研究证明,空气注入量控制在废水量的6%~11%之间效果zui佳。溶气罐多为园筒形,立式布置,容积按废水停留时间2.5~3min计算,罐中可装设有隔板,瓷环之类,也有用空罐的。但空罐的容积利用系数小,设有隔板或瓷环等填料可以使气水混合体迂回流动,增加容积利用率。问题的另一面是,增加容积利用率的同时,也加大了减压释放器堵塞的可能性,故目前用空罐的也大有人在。因为溶气罐内水、气相混合,所以一般按压力容器进行设计,罐顶设自动排气阀或罐底设自动减压阀平衡压力,罐内压力一般控制在0.45Mpa左右为宜,据此可以确定提升泵、回流泵和空压机的参数。  浮选(混凝)剂的投加是浮选池操作的又一个关键因素,这包含两方面:其一,投加时间。通常一级浮选池投加无机混凝剂,如聚铝;二级浮选池投加有机高分子混凝剂,如聚酰胺,这样能充分发挥两种组分的絮凝和架桥作用。其二,投加量。这同样需要经反复实践而确定,首先应根据曝气池的BOD负荷来确定气浮池的去除率;其次,泡沫层的稳定性要适当,目的是既便于浮渣稳定在水面上,又不影响浮渣运送和脱水。投加方式zui好采用泵前投加,既提高了混凝效果,又降低了运行费用。  减压释放器是浮选的关键设备之一,其作用是将溶气罐内的压力溶气水突然减压并在污水中产生大量的微小气泡作为载体,从而使污染物得以从废水中分离出来。要实现上述目的并不困难,关键是如何防止堵塞,目前主要是强调操作中的检查与维护。  部分回流加压溶气气浮工艺在我国取得了广泛的应用,其运行平稳高效,而且可以根据污染物浓度和处理深度的不同而调节各项参数。可以预计,气浮法在污水处理领域将发挥越来越大的作用。

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