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內蒙古衛生院污水處理設備有哪些工藝

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具體成交價以合同協議為準

產品型號:全偉環保

品       牌:

廠商性質:生產商

所  在  地:濰坊市

更新時間:2019-12-31 09:20:02瀏覽次數:95

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內蒙古衛生院污水處理設備有哪些工藝,生物處理法:通過微生物的代謝作用,使廢水中呈溶液、膠體以及微細懸浮狀態的有機污染物,轉化為穩定、的物質的廢水處理法。生化處理是整個污水處理過程的核心,因此我們稱污水處理工藝是特指這部分,如氧化溝法、SBR法、A/O法等。污水生化處理屬于二級處理,以去除不可沉懸浮物和溶解性可生物降解有機物為主要目的。

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生化處理工段;生化處理是整個污水處理過程的核心,因此我們稱污水處理工藝是特指這部分,如氧化溝法、SBR法、A/O法等。污水生化處理屬于二級處理,以去除不可沉懸浮物和溶解性可生物降解有機物為主要目的。目前大多數城市污水處理廠都采用活性污泥法。生化處理的原理是通過生物作用,尤其是微生物的作用,完成有機物的分解和生物體的合成,將有機污染物轉變成無害的氣體產物(CO2)、液體產物(水)以及富含有機物的固體產物(微生物群體或稱生物污泥);多余的生物污泥在沉淀池中經沉淀固液分離,從凈化后的污水中除去。
機械處理工段:機械(一)處理工段包括格柵、污水提升泵房、沉砂池、初沉池等構筑物,以去除粗大顆粒和懸浮物為目的,處理的原理在于通過物理法實現固液分離,將污染物從污水中分離,這是普遍采用的污水處理方式。機械(一)處理是所有污水處理工藝流程*工程(盡管有時有些工藝流程省去初沉池),城市污水一級處理BOD5和SS的典型去除率分別為25%和50%。
污泥處理工段:生化處理工段的污泥,先到污泥泵房,部分污泥回流至生化處理工段,另一部分污泥(剩余污泥)用污泥泵快速輸入到污泥濃縮池。污泥濃縮池濃縮一定時間后,上清液回流到污水提升泵房的集水池;濃縮后的污泥再回到另一格污泥調節池,用污泥泵提升到污泥脫水機房。污泥在脫水機房脫水后,制成泥餅外運。
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污水處理工藝
1、絮凝沉淀處理法
絮凝沉淀法是一種物理化學處理法, 通過加入絮凝劑, 使分散狀態的有機物脫穩, 凝聚, 形成聚集狀態的顆粒物質從水中分離出來。其中絮凝劑的種類決定絮凝沉淀效果。一般常用的絮凝劑可分為無機、有機和微生物絮凝劑三類。
2、生物處理法
生物處理法可分為厭氧生物處理法和好氧生物處理法。由于淀粉廢水有機負荷高, 處理難度大, 在實際生產中往往將好氧處理法和厭氧處理法結合使用。
1)厭氧濾池
厭氧濾池( AF)是在裝置中填滿了如沙礫、塑料、泡沫等填料, 使厭氧微生物附著在上面生長, 可維持較高的生物量。
2)升流式厭氧污泥床
升流式厭氧污泥床(UASB)是在AF的基礎上發展起來的, 具有較高的容積負荷率和污泥負荷率。
3)垂直折流厭氧污泥床
垂直折流厭氧污泥床( VBASB)是在UASB 反應器的基礎上發展起來的, 可視為在UASB反應器內加四道垂直擋板, 使反應器的水流上下垂直折流, 后處理過的廢水經三相分離器流出反應器, 使反應器內的水流呈推流的特點, 所以反應器具有較高的容積負荷率。
4) 厭氧好氧結合法由于淀粉廢水有機負荷高, 處理難度大, 在實際生產中往往將好氧處理法和厭氧處理法結合而用UASB 反應器由污泥層、污泥懸浮層、沉淀區及三相分離器組成, 其中污泥層和三相分離器是其主要組成部分。
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生化池:
(1)廢水中的有機物主要為蛋白質和脂肪等,這些難以被一般的好氧菌直接利用,其生物降解中一般是先通過酶的作用分解成酸、碳水化合物等小分子有機物,然后方可被好氧菌直接利用。另外,本廢水的污染物濃度較高,直接用好氧工藝去除全部的有機物將消耗大量的電能,勢必的運行費用。為了節省運行成本,選擇一種既要處理效果好,又要節省運行成本的工藝是非常重要的。
(2)在廢水處理中常用的厭氧有*厭氧和不*厭氧即水解酸化,水解酸化是*厭氧的主要階段。完整的厭氧分為水解、酸化、產乙酸和產四個階段。在水解階段,高分子有機物被胞外酶分解為能夠溶解于水并能夠透過細胞膜的小分子;在酸化階段,水解后的小分子在酸化菌的細胞內轉化為更簡單的化合物并至細胞外;在產乙酸階段,水解酸化階段的產物被產乙酸菌進一步轉化為乙酸、、二氧化碳以及新的細胞;在化階段,產乙酸階段產生的乙酸、、碳酸以及甲酸、甲醇等被轉化為、二氧化碳和新的細胞。 
(3)*厭氧工藝對高濃度有機廢水的處理具有容積負荷高、去除效果明顯、抗沖擊能力強、產菌活性強、污泥濃度高的優勢。但是*厭氧工藝的條件要求比較嚴格,如廢水需達到一定溫度、反應器內的PH值必須保持在一定的水平、必須具有有效的三相分離器、必須具有顆粒污泥或高濃度厭氧污泥等。同時在*厭氧反應中產生大量的沼氣,針對于本項目的廢水類型,產生的沼氣存在臭味、腐蝕性和易等問題,若、處理不善,會危及人員及周圍居民的。
(4)水解酸化工藝在高濃度有機廢水的處理中是應用多的形式,是通過控制水力停留時間及水中溶解氧的濃度,將生物的厭氧控制在水解及酸化階段,不要求產乙酸和產階段,從而縮短了反應的和時間。其主要的優勢在于能夠去除較多的有機物、降解分子量大和碳鏈較長的、進水的可生化性,同時由于其不產階段,對條件的要求較低,能夠抵抗一定的水質和水量的沖擊負荷,同時水解酸化反應在厭氧和缺氧條件下都能夠發生,對反應池的結構形式要求較低。水解酸化是將厭氧控制在水解和酸化階段即可,因此水解酸化反應池的停留時間短,反應池內的優勢菌群為水解酸化菌,少數為乙酸菌和產菌。另外,水解酸化工藝不產階段,產生的少量氣體可直接大氣中,不會對人體和周圍產生較大的影響。

 

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