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益陽(yáng)一體化污水處理設(shè)備

簡(jiǎn)要描述:

益陽(yáng)一體化污水處理設(shè)備井式生化反應(yīng)器從上而下分為一級(jí)處理區(qū)和二級(jí)處理區(qū)二個(gè)部分。在生物一級(jí)處理區(qū)內(nèi)設(shè)有一個(gè)同軸回流管,用來(lái)保持混合液處于循環(huán)狀態(tài),在一級(jí)處理區(qū)內(nèi)包含有氧化區(qū)和混合區(qū),占整個(gè)井式反應(yīng)器長(zhǎng)度的3/4。空氣由混合區(qū)注入,一方面為一級(jí)處理區(qū)提供生物氧化所需氧氣,另一方面為反應(yīng)器內(nèi)液體的循環(huán)提供動(dòng)力。

產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-06

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益陽(yáng)一體化污水處理設(shè)備

益陽(yáng)一體化污水處理設(shè)備

 化學(xué)需氧量(COD),是在一定的條件下,采用一定的強(qiáng)氧化劑處理水樣時(shí),所消耗的氧化劑量。它是表示水中還原性物質(zhì)多少的一個(gè)指標(biāo)。水中的還原性物質(zhì)有各種有機(jī)物、亞硝酸鹽、硫化物、亞鐵鹽等,但主要的是有機(jī)物。因此,化學(xué)需氧量(COD)又往往作為衡量水中有機(jī)物質(zhì)含量多少的指標(biāo)?;瘜W(xué)需氧量越大,說(shuō)明水體受有機(jī)物的污染越嚴(yán)重。
化學(xué)需氧量(COD)的測(cè)定,隨著測(cè)定水樣中還原性物質(zhì)以及測(cè)定方法的不同,其測(cè)定值也有不同。目前應(yīng)用最普遍的是酸性高錳酸鉀氧化法與重鉻酸鉀氧化法。高錳酸鉀(KMnO4)法,氧化率較低,但比較簡(jiǎn)便,在測(cè)定水樣中有機(jī)物含量的相對(duì)比較值時(shí),可以采用。重鉻酸鉀(K2Cr2O7)法,氧化率高,再現(xiàn)性好,適用于測(cè)定水樣中有機(jī)物的總量。有機(jī)物對(duì)工業(yè)水系統(tǒng)的危害很大。嚴(yán)格的來(lái)說(shuō),化學(xué)需氧量也包括了水中存在的無(wú)機(jī)性還原物質(zhì)。
通常,因廢水中有機(jī)物的數(shù)量大大多于無(wú)機(jī)物質(zhì)的量,因此,一般用化學(xué)需氧量來(lái)代表廢水中有機(jī)物質(zhì)的總量。在測(cè)定條件下水中不含氮的有機(jī)物質(zhì)易被高錳酸鉀氧化,而含氮的有機(jī)物質(zhì)就比較難分解。因此,耗氧量適用于測(cè)定天然水或含容易被氧化的有機(jī)物的一般廢水,而成分較復(fù)雜的有機(jī)工業(yè)廢水則常測(cè)定化學(xué)需氧量。


總磷(tp)是水樣經(jīng)消解后將各種形態(tài)的磷轉(zhuǎn)變成正磷酸鹽后測(cè)定的結(jié)果,以每升水樣含磷毫克數(shù)計(jì)量。數(shù)值越大證明水中含有的正磷酸鹽越多,過(guò)量磷是造成水體污穢異臭,使湖泊發(fā)生富營(yíng)養(yǎng)化和海灣出現(xiàn)赤潮的主要原因。
測(cè)定方法:
常用測(cè)定方法有3種:
①釩鉬磷酸比色法。此法靈敏度較低,但干擾物質(zhì)較少。
②鉬-銻-鈧比色法。靈敏度高,顏色穩(wěn)定,重復(fù)性好。
③氯化亞錫法。雖靈敏但穩(wěn)定性差,受氯離子、硫酸鹽等干擾。

VT污水處理工藝具有以下特點(diǎn):、

低的運(yùn)行費(fèi)用VT工藝的運(yùn)行費(fèi)用低,去除每公斤BOD耗電小于0.8度,較低的運(yùn)行費(fèi)用主要是有以下方面原因:———高的氧轉(zhuǎn)移率和低曝氣量傳統(tǒng)工藝的轉(zhuǎn)移率一般為15%左右,而VT工藝由于反應(yīng)器深度達(dá)到100米左右,大大提高氧的溶解度,同時(shí)通過(guò)技術(shù)革新,污水同空氣的接觸時(shí)間比深井曝氣工藝大為延長(zhǎng),所以轉(zhuǎn)移率大為提高,最高可達(dá)到86%,在CHVERONFEFINERY中,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試發(fā)現(xiàn),原所注入空氣中含氧為21%,在反應(yīng)器頂部所排放的廢氣中,其含氧量為3~4%,二氧化碳含量則達(dá)到18%左右,說(shuō)明氧的轉(zhuǎn)移率達(dá)到近905,所需的氣量為傳統(tǒng)工藝的15%,即約1/6,而在供應(yīng)同樣空氣量的情況下考慮壓力的因素,電耗將高3倍,二者合一綜合考慮,VERTREAT工藝比傳統(tǒng)污水處理工藝節(jié)省電耗58%。

此工藝不但氧轉(zhuǎn)移效率高,而且高壓空氣的利用也是十分巧妙,壓縮氣體在充氧的同時(shí),完成了溶氣功能,為活性污泥氣浮分離、濃縮二步一次完成;壓縮空氣在充氧的同時(shí),還完成了混合液的攪拌功能,保證了混合液與原污水的充分混合,最后壓縮空氣在充氧的同時(shí),還完成了混合液的推流功能,保證混合液按工藝設(shè)計(jì)要求進(jìn)行環(huán)流和潛流,確保污水在反應(yīng)器中的反應(yīng)時(shí)間及去除效率。因此本工藝實(shí)際上是一氣多用:即充氧、混合液的推流、攪拌、泥水分離、污泥濃縮及污泥回流。其節(jié)能效果是目前任何工藝無(wú)法相比的。

———重力污泥回流系統(tǒng)VT工藝污泥回流量同常規(guī)污水處理工藝相當(dāng),但VT工藝由于其自身的特殊結(jié)構(gòu)和特征,充分利用水力學(xué)條件,VT工藝的出水重力流到氣浮分離池實(shí)現(xiàn)泥水分離(不需填加任何藥劑),分離出來(lái)的污泥回流也可以實(shí)現(xiàn)重力回流,從而有效降低運(yùn)行費(fèi)用。
———較低的人工管理費(fèi)用和維修費(fèi)用整個(gè)VT處理系統(tǒng)采用*的自動(dòng)控制技術(shù),可以實(shí)現(xiàn)無(wú)人控制,在CHVERONREFINERY污水處理場(chǎng)中,日常操作人員僅為3人,夜班無(wú)人值班;同時(shí)整個(gè)VT系統(tǒng)中無(wú)活動(dòng)部件和易損耗件,所需要維護(hù)的僅僅是空壓機(jī),所以大大降低日常維護(hù)和維修工作量,核心設(shè)施的使用壽命可達(dá)到20年以上或更多,從而大大降低折舊費(fèi)用。
———低污泥處理費(fèi)用VT工藝采用氣浮分離池實(shí)現(xiàn)泥水分離,剩余污泥的含固率可達(dá)到4%,可直接進(jìn)入污泥脫水機(jī)進(jìn)行脫水;而傳統(tǒng)工藝的剩余污泥含固率為0.8%,需要配套污泥濃縮池或預(yù)濃縮機(jī)進(jìn)行濃縮后才能進(jìn)行污泥脫水;同時(shí)采用VERTREAT工藝產(chǎn)生的污泥量較少,并且在脫水中加入的藥劑較少,所以污泥處理費(fèi)用較低。

生化反應(yīng)器流態(tài)會(huì)影響基質(zhì)分布,從而影響反應(yīng)器內(nèi)微生物的性能與菌群結(jié)構(gòu)。在相同氮負(fù)荷下運(yùn)行SBR和CSTR以對(duì)比分析2種典型流態(tài)(推流式和*混合式)對(duì)活性污泥中硝化菌性能及其菌群結(jié)構(gòu)的影響。

結(jié)果表明,SBR中,氨氧化速率(AUR)和亞硝酸鹽氧化速率(NUR)分別為(16.55±2.05)mg N/(L•g VSS•h)和(15.33±2.02)mg N/(L•g VSS•h),CSTR中AUR和NUR分別為(10.13±0.73)mg N/(L•g VSS•h)和(9.34±2.56)mg N/(L•g VSS•h);SBR中,氨氧化菌(AOB)和亞硝酸鹽氧化菌(NOB)含量分別為(3.4±0.3)%和(5.4±1.2)%,優(yōu)勢(shì)菌分別為Nitrosomonas europaea-Nitrosococcus mobilis lineage和Nitrobacter,CSTR中,AOB和NOB含量分別(3.1±0.4)%和(6.8±1.1)%,優(yōu)勢(shì)菌分別為Nitrosospira和Nitrospira。

雖然2個(gè)流態(tài)下的硝化菌含量接近,但推流式的硝化速率比*混合式高64%,這是因?yàn)橥屏魇礁欣诜磻?yīng)速率較快的r-strategist(Nitrosomonas europaea-Nitrosococcus mobilis lineage和Nitrobacter)生存,而*混合式則更利于反應(yīng)速率較慢K-strategist(Nitrosospira和Nitrospira)生存。

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