80t/d地埋式生活污水處理裝置價格
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活性砂過濾器是一種集絮凝、澄清、過濾為一體的連續過濾設備,廣泛應用于飲用水、工業用水、污水深度處理及中水回用處理領域。系統采用升流式流動床過濾原理和單一均質濾料,過濾與洗砂同束行,能夠24小時連續自動運行,巧妙的提砂和洗砂結構代替了傳統大功率反沖洗系統,能耗極低。
污水廠尾水通過進水管進入過濾器底部,經布水器均勻布水后自上而下通過濾料層。在此過程中,尾水被過濾,去除了水中的污染物。同時活性砂濾料中污染物的含量增加,并且下層濾料層的污染物程度比上層濾料要高。此時打開位于過濾器*的空氣提升泵,將下層的石英砂濾料提至過濾器頂部的洗沙器中進行清洗。濾砂清洗后返回濾床,同詩清洗所產生的污染物外排。
活性砂濾料在提升泵的作用下呈自上而下的運動,對尾水起攪拌作用。過濾器內濾料能夠及時得到清潔,抗污染物負荷沖擊能力強。活性砂過濾器特殊的內部結構及其自身運行特點,使得混凝、澄清、過濾在同一個池體內可全部完成。
目前,我國絕大多數污水處理廠執行的是《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)中的一級B 標準,而執行一級A 標準可以較大限度的對污水進行“除磷脫氮”,減少對后續受納水體的污染,出水可作為回用水,解決我國部分地區水資源緊缺的問題。因此,進行城鎮污水處理廠提標改造是水環境保護的要求,也是國家提出的節能減排的要求。污水處理廠經過強化二級生物處理,僅需要去除SS時,可設置過濾單元。應用于污水處理廠深度處理的過濾工藝有多種形式,包括活性砂濾池、纖維濾池、纖維轉盤濾池以及磁混凝工藝。
臭氧一生物活性炭深度水處理工藝(O3一BAO) 概述
臭氧-生物活性炭深度水處理技術被稱為飲用水凈化的第二代凈水技術.臭氧一生物活性炭技術采用臭氧氧化和生物活性炭濾池聯用的方法.將臭 氧化學氧化、臭氧滅菌消毒、活性炭物理化學吸附 和生物氧化降解四種技術合為一體其主要目的是在常規處理之后進一步去除水中有機污染物、消毒副產物的前體物以及氨氮.降低出水中的BDOC 和AOC.保證凈水工藝出水的化學穩定性和生物穩定性。
臭氧一生物活性炭深度水處理工藝(O一BAC1是指臭氧和活性炭吸附結合在一起的水處理方法.采取先臭氧化后活性炭吸附.并利用活性炭表面生長微生物的生物降解作用.完成對水中有機污染物的有效去除,它集臭氧氧化、殺菌消毒、活性炭物理吸附和微生物生物氧化作用為一體.充分發揮各自特長.互相促進。取得了去除有機污染物的多重效應,從而達到水質深度凈化的目的。臭氧一生物活性炭濾池聯合工藝能有效降解和去除水中的有機物、農藥、藻類,去除異臭、異味、色度,去除部分重金屬、化物、放射性物質、氨氮等。
2臭氧一生物活性炭深度水處理工藝的優缺點
優:臭氧一生物活性炭濾池工藝是將活性炭物理化學吸附、臭氧化學氧化、生物氧化降解及臭氧滅菌消毒四種技術合為一體.與傳統水處理工藝相比。具有明顯的優勢。主要體現在:
①常規加工藝處理的自來水的Ames致突變試驗結果多為陽性.而臭氧一生物活性炭工藝處理后為陰性;
②臭氧~活性炭工藝對有機污染物的去除率為50%以上.比常規處理提高15~2O個百分點;③提高色度和嗅瞇的去陳率,改善感官性指標;
④提高對鐵、錳的去除率;
⑤可以去除氨氮到9o%左右.水中的氨氮和亞酸鹽可被生物氧化為酸鹽。從而減少了后化的投量降低了三鹵甲烷等消毒副產物的生成;
⑥有效去除AOC、蛋白氨氮,提高處理水的生物穩定性.提高管剛水臆。
另外臭氧和活性炭聯合使用.還可以延長活性炭的運行壽命.減少運行費用。
缺點:盡管臭氧一生物活性炭濾池深度處理技術對于控制飲用水質污染和改善水質發揮了較好的作用,但也存在局限性。
一體化設備主體工藝采用生物膜法。生物膜法污泥濃度高、容積負荷大、耐沖擊能力強,處理效率高。早期設備主要采用生物轉盤,體積龐大,生物膜難控制,盤軸易損壞。目前,一體化設備逐漸發展為接觸氧化法和生物流化床工藝。尤其是生物流化床成為近年來的一個研究熱點。相比接觸氧化法,生物流化床污泥濃度更高、耐沖擊能力排放更強、剩余污泥率更低,且無堵塞、混合均勻,具有較好的脫氮效果,配置形式也較接觸氧化法更為靈活。
普通的生物流化床是在污水中投加懸浮填料,給微生物提供一種良好的載體,提高了微生物濃度;填料在水流和氣流的推動下呈流化狀態,兼有生物膜和活性污泥的雙重特點。隨著研究的進展,生物半流化床、BASE三相生物流化床、Circox氣提式生物流化床等新的型式不斷涌現,流化床的充氧特性、水流狀態、污泥濃度、脫氮效果得到較大的改進。新型流化床的處理效率更高,占地面積進一步減小,但是結構相對復雜,設備高度相應增加。因此,這些新型流化床應用于一體化設備還有待時日。
對一般城市污水而言,這些因素大都不會構成太大的影響,各參數基本能維持在適當范圍內。溫度的變化與氣候水處理設備有關,對于萬噸級的城市污水處理廠,特別是采用活性污泥工藝時,對溫度的控制難以實施,在經濟上和工程上都不是十分可行的。因此,一般是通過設計參數的適當選取來滿足不同溫度變化的處理要求,以達到處理目標。因此,工藝控制的主要目標就落在活性污泥本身以及可通過調控手段來改變的環境因素上,控制的主要任務就是采取合適的措施,克服外界因素對活性污泥系統的影響,使其能持續穩定地發揮作用。
對一般城市污水而言,這些因素大都不會構成太大的影響,各參數基本能維持在適當范圍內。溫度的變化與氣候水處理設備有關,對于萬噸級的城市污水處理廠,特別是采用活性污泥工藝時,對溫度的控制難以實施,在經濟上和工程上都不是十分可行的。因此,一般是通過設計參數的適當選取來滿足不同溫度變化的處理要求,以達到處理目標。因此,工藝控制的主要目標就落在活性污泥本身以及可通過調控手段來改變的環境因素上,控制的主要任務就是采取合適的措施,克服外界因素對活性污泥系統的影響,使其能持續穩定地發揮作用。
對好氧生物反應來說,保持混合液中一定濃度的溶解氧至關重要。當環境中的溶解氧高于0.3mg/l時,兼性菌和好氧菌都進行好氧呼吸;當溶解氧低于0.2-0.3mg/l接近于零時,兼性菌則轉入厭氧呼吸,絕大部分好氧菌基本停止呼吸,而有部分好氧菌(多數為絲狀菌)還可能生長良好,在系統中占據優勢后常導致污泥膨脹。一般的,曝氣池出口處的溶解氧以保持2mg/l左右為宜,過高則增加能耗,經濟上不合算。
在所有影響因素中,基質類因素和PH值決定于進水水質,對這些因素的控制,主要靠日常的監測和有關條例、法規的嚴格執行。實現對生物反應系統的過程控制關鍵在于控制對象或控制參數的選取,而這又與處理工藝或處理目標密切相關。
前已述及溶解氧是生物反應類型和過程中一個非常重要的指示參數,它能直觀且比較迅速地反映出整個系統的運行狀況,運行管理方便,儀器、儀表的安裝及維護也較簡單,這也是近十年我國新建的污水處理廠基本都實現了溶解氧現場和在線監測的原因。
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