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日處理10立方米地埋式生活污水處理設備

簡要描述:

日處理10立方米地埋式生活污水處理設備CRI系統(tǒng)的滲濾池為人工填充的具有一定級配的天然河砂,并摻入一定量的特殊填料,以保證既有較高的水力負荷,又能滿足出水的處理要求。CRI系統(tǒng)是利用快滲池內的人工介質和特殊填料進行的過濾、吸附以及微生物的降解等多種作用的相互結合,使廢水中的有機物進行分解去除,從而達到水質凈化目的的一種生態(tài)學處理方法,它適用于河流污水資源化和生活污水處理。

產(chǎn)品時間:2024-09-09

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日處理10立方米地埋式生活污水處理設備

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 提高厭氧反應器負荷潛力在于:①污水性質,②系統(tǒng)可保持的單位容積厭氧污泥量,③厭氧污泥與污水的混合程度。
在過去的十年里,若干研究者潛心于修正UASB系統(tǒng)特征參數(shù)已提高UASB負荷和UASB對各類污水( 工業(yè) 廢水)的應用能力。對于各類污水,由于系統(tǒng)內傳質阻力和濃度梯度 問題 ,傳統(tǒng)的UASB的應用參數(shù)表現(xiàn)出嚴格的限制。例如對于低濃度和低溫污水,沼氣產(chǎn)率下降。同時混合程度從流體動力學角度證明了質量傳遞在微生物降解有機物中的重要作用。進一步地,濃度梯度的出現(xiàn)限制了富含蛋白質和長鏈脂肪酸的污水處理以及生物可降解的有毒化合物如甲醛。對于有毒化合物只能在污水被有效稀釋下、反應器內部混合狀況好的情況下采用高負荷厭氧反應器處理。


厭氧流化床(AFB)反應器在原理上克服了污染物傳質速率限制,但由于生物膜流失和惰性支撐材料破碎問題,流化床系統(tǒng)難于有效管理。并且為了混合液*流化,厭氧流化床的能量要求較高。
為充分利用顆粒污泥*的沉降性能,膨脹顆粒污泥床(EGSB)被開發(fā),一般以8m/h升流速度運行,但增加了高度-直徑比和額外循環(huán)能量。與傳統(tǒng)UASB比較,膨脹顆粒污泥床系統(tǒng)沒有內部沉淀裝置,但在床外裝備了一種*的固液分離裝置。這種裝置由篩網(wǎng)組成或經(jīng)過修改過的夾層分離器。
內循環(huán)(IC)反應器是一種基于氣提概念的膨脹床系統(tǒng),這種反應器的特點是內部裝有兩部氣-固分離器。膨脹顆粒污泥床和內循環(huán)反應器的主要特點是:①高有機負荷率,達20-40kg/m3·d;②較小的橫截面積;③較大的反應器高度,大12-20m;④較高的上升流速,大8-30m/h。因此,膨脹顆粒污泥床和內循環(huán)反應器適用于:①污水水溫低于20℃;②稀釋污水,COD<1000mg/L;③有毒性可生物降解的化工污水;④在UASB里產(chǎn)生嚴重泡沫問題的污水;⑤出水含有脂肪和長鏈脂肪酸(LCFA)。一般具有上述特征污水在采用UASB反應器時易發(fā)生運行問題。


厭氧折流板反應器(ABR)是分階段多相厭氧反應器工藝技術,被認為具有第三代厭氧反應器的特征。它適應了厭氧處理過程中不同種群微生物對基質利用的不同生理和生態(tài)原理,具有比傳統(tǒng)的兩級(或兩相)厭氧處理工藝更靈活、易管理的特點,反應器易高效、穩(wěn)定地運行,但 目前 仍處于試驗研究階段,實際應用較少,其反應器構造的優(yōu)化設計和參數(shù)有待于進一步深入研究。
1.2.厭氧膜生物反應器
有效的固液分離是高效厭氧生物反應器賴以存在的基礎。采用膜生物處理工藝可顯著改善固液分離效果。對于低負荷的活性生物固體,厭氧膜生物反應器(AMBR)系統(tǒng)能在極限SRT下運行,以獲得出水污染物濃度非常低的結果。同時考慮到厭氧微生物的低增值速率,這種反應器的概念就特別適用于處理拮抗化合物,如生物難降解的有機污水。它的應用前景在于,對于某些污水采用UASB系統(tǒng)出現(xiàn)顆粒污泥成粒非常困難時或SS非常高的有機污水,采用膜生物反應器具有非常好的前景。在日本和南非已出現(xiàn)生產(chǎn)性運行實例。結果顯示,采用膜系統(tǒng)易具有良好的水力狀態(tài),膜的耐久性、抗堵性較好,膜自身易于優(yōu)化。如果在反應器里采用沼氣循環(huán)以加強傳質效果和提高膜表面活性的技術方案,可以使系統(tǒng)運行能量很低。但膜反應器的缺點是膜表面經(jīng)較長時間運行后易產(chǎn)生碳酸鈣沉積。
2. 影響因素
在近10年中大量的 研究 探索了極限條件下厭氧處理的能力,如高溫和低溫、低PH和高PH、含鹽環(huán)境和有毒化合物的存在。
2.1溫度
厭氧反應器適于中溫(30-40℃)或高溫(50-60℃)運行。然而,近的研究證實了厭氧處理溫度能夠上升到80℃。雖然在高溫下能產(chǎn)生甲烷,但溫度過高易產(chǎn)生系統(tǒng)運行不穩(wěn)定的 問題 ,因此厭氧高溫處理一般采用50-60℃。對于高溫厭氧處理來說,50-60℃是適宜的。在同樣氨氮濃度下,高溫厭氧處理有時比中溫厭氧處理效果差,這是由于在高溫狀態(tài)下分子態(tài)的氨氮(NH3)的分數(shù)比中溫時高,因此毒性問題更加突出。一般來說,當采用*混合反應器處理糞便或固體廢物時,系統(tǒng)水溫高于60℃將導致脂肪酸的顯著增加。就厭氧微生物而言,高溫一般能提高微生物的水解活性,但某些微生物種群的活性卻隨溫度的上升(>60℃)而下降。例如降解丙酸鹽和乙酸鹽的微生物種群在水溫>60℃時顯著減少。因此,水溫強烈地影響微生物的水解活性和微生物的種群變化。高溫厭氧處理的優(yōu)點是反應器容積較小、SRT較短、出水病原菌少。

膜處理和生物處理的技術優(yōu)點。膜生物反應器利用膜分離設備將生化反應池中的活性污泥和大分子物質截留住,活性污泥濃度因此大大提高,水力停留時間(HRT)和污泥停留時間(SRT)可以分別控制,而難降解的物質在反應器中不斷反應、有效降解有機物,孔隙率≤0.08μm級膜將凈水與雜質*分離,出水中SS值趨于零。絕大部分的細菌、微生物、熱源、病毒隨同它的載體一道被截留在污水中,后續(xù)消毒手段可做為殺菌的雙重保險,避免了傳統(tǒng)工藝可能會出現(xiàn)的水質不合格的問題,出水水質*得到保證。它的前處理與后處理極其簡單,所以占地小,可程控化管理。MBR反應器污泥濃度(MLSS)可達到3000~20000mg/l以上,所以有機物在MBR池內被自身分解氧化,基本不產(chǎn)生剩余污泥,極少需要排泥,不產(chǎn)生二次污染,僅需利用簡單的PLC技術對水位進行自動控制、膜污染報警及開啟相應反洗設施即可程控化管理。膜生物反應器主要由池體、膜組件、鼓風曝氣系統(tǒng)、泵及管道閥門儀表等組成。

工藝特點與傳統(tǒng)的生物處理技術相比,MBR優(yōu)勢明顯: (1)設備緊湊,占地少;生物反應器內將污泥濃度提高了2~5倍,容積負荷可大大提高。(2)出水水質好,可直接回用。(3)生物處理單元中污泥濃度高、泥齡長,對有機物的去除率高。(4)對于氮、磷污染物有較高的去除率(5)操作簡便可自控,易于實現(xiàn)自動控制運行、無需專業(yè)人員操作、管理簡單等優(yōu)點。
 

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