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服务区污水处理成套设备系统_0《资讯》

发布时间:2020-08-20 18:10:16 阅读: 来源:U盘厂家

服务区污水处理成套设备系统

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设备确定好后厂家送货到家、免费安装、免费培训、免费售后服务。地埋式一体化污水处理设备日产5台、出厂价销售,气浮设备日产3台、出厂价销售,沉淀设备日产5台、出厂价销售、二氧化氯发生器日产30台、出厂价销售。温度温度对硝化细菌的生长和硝化速率有较大影响。大多数硝化细菌和反硝化细菌适宜的生长温度在25~35℃之间,低于25℃或高于30℃生长减慢,5℃以下硝化反应将基本停止。该系统在冬季通过适当提高蒸氨废水温度和在4#吸水井加蒸汽管加热等方法来提高水温,基本能够满足要求。 pH或碱度 硝化反应最佳的pH为8.0~8.4,通过向好氧池投加Na2CO3来调节。反硝化pH为7~8,超8.5缺氧池内气泡明显减少,反硝化率降低,pH高于9.0时,气泡几乎消失,反硝化率接近0。 有机物与氨氮比值(C/N) 废水中各种有机基质,如苯酚类及苯类物质是硝化和反硝化反应过程中的电子供体,是微生物的营养之一,它与废水中的氮含量的比值,是反硝化的重要条件,通常以BOD5/TN>3为前提或以CODcr/TKN>4的要求来控制进水水质。当废水中的BOD5/TN>3时,即可顺利进行反硝化反应,达到脱氮的目的,无须外加碳源。当BOD5/TN<3时,需另加碳源达到理想的脱氮效果。经过蒸氨后的焦化废水基本满足CODcr/NH3-N>6的要求。

泥龄 由于溶解氧的限制,使得污泥浓度一直保持在2~3g/L,相应泥龄在10~15 d,低于MLSS>3 g/L及泥龄>50d的理想条件。 有毒有害物质的控制 硝化细菌生长缓慢(世代时间约为31 h),产率低,当系统负荷受冲击后恢复缓慢;并且硝化细菌对有毒物存在十分敏感,当有毒有害物质浓度超过一定数量时对硝化细菌生长产生抑制作用。 焦化废水中的挥发酚、氰化物、氨、苯、硫氰化物及NO2--N等浓度控制不当,均对硝化细菌和反硝化细菌有抑制或毒害作用。 经过向蒸氨系统投加NaOH,降低氨氮后,整个系统的CODcr去除率明显改善,好氧池对CODcr去除率由原来的70%提高到90%以上,经混凝处理后,系统外排水CODcr达到150 rng/L以下。 生物脱氮硝化反硝化原理及影响因素解析 废水中的氮常以合氮有机物、氨、硝酸盐及亚硝酸盐等形式存在。生物处理把大多数有机氮转化为氨,然后可进一步转化为硝酸盐。 快速消除水中氨氮方法有多种,但目前常见的除氮工艺有生物硝化与反硝化、沸石选择性交换吸附、空气吹脱及折点氯化等。耐水量冲击负荷能力差  MBR工艺一般分为外置式和浸没式两种。浸没式MBR工艺由于其跨膜压差较小,膜通量很少会超过临界值,因而可以保持长时间稳定的膜通量而无需进行化学清洗。目前在我国市政领域应用的MBR工艺主要采用浸没式,依靠水泵负压抽吸出水,水泵的额定流量限制了MBR工艺的最大产水量。由于膜运行时存在一个极限通量,当进水水量超过这个极限时,跨膜压差会急剧加大,导致抽吸出水量下降。但由于全部产水均为通过膜后出水,故MBR工艺出水水质得到保证。而在传统活性污泥工艺中,峰值流量超过设计值时,会使沉淀池的水力负荷加大,出水水质受到影响而导致处理效率下降。但峰值水流可以通过适当加大沉淀池出水堰的堰上水头而流出。  因此,与传统工艺相比,MBR工艺可以保证出水水质,但难以承受较大的水量冲击负荷。而城市污水处理厂的流量会随着季节、降雨量、生活习惯或进水组成及处理规模等有所变化,所以对于水量波动较大的城市污水处理厂,应用MBR工艺应格外慎重。

针对这一问题,对于小型污水处理厂,建议通过加大生化池超高、加大抽吸泵的额定流量、适当增大膜片面积来解决,但是会增加投资费用;对于大型污水处理厂,建议与传统污水处理工艺配套使用,以应对水量冲击,而且MBR工艺的高品质产水,还可适当降低配套平行工艺的出水要求。 存在技术壁垒  MBR工艺的应用已越来越广泛,但由于各膜厂商的膜材料和膜组件差异较大,相关的技术参数多掌握在各个膜厂商处,存在较严重的技术壁垒。同时,目前说及MBR工艺的着眼点主要是膜,但MBR工艺实际上是改进型或强化型的生物处理工艺,是膜与生物反应器的整合。与活性污泥法不同,在技术应用中是全流程的系统概念,包括前端预处理系统、生化处理系统、膜分离系统、污泥处理系统、空气系统和自动控制系统等多个部分,需要进行整体系统设计。而目前,前端预处理、污泥和空气系统没有根据膜分离的特点加以优化调整,生化处理部分与后续膜分离系统之间的衔接缺乏优化设计经验,全流程设计经验和参数不全,忽视控制仪表和设备的选择,缺乏标准化的运行指导,影响了MBR工艺的运行效果、膜寿命和能耗。

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