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100噸/天生活污水處理設備價格

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一體式膜生物反應器
一體式膜生物反應器起源于日本,主要用于處理生活污水,近年來,歐洲一些國家也熱衷于它的研究和應用#一體式膜生物反應器是將膜組件直接安置在生物反應器內部,有時又稱為淹沒式膜生物反應器(smbr),依靠重力或水泵抽吸產生的負壓或真空泵作為出水動力#一體式膜生物反應器工藝流程如圖2所示。該工藝由于膜組件置于生物反應器之中,減少了處理系統的占地面積,而且該工藝用抽吸泵或真空泵抽吸出水,動力消耗費用遠遠低于分置式膜生物反應器,每噸出水的動力消耗約是分置式的1/10。如果采用重力出水,則可*節省這部分費用。但由于膜組件浸沒在生物反應器的混合液中,污染較快,而且清洗起來較為麻煩,需要將膜組件從反應器中取出。
小區污水處理常用技術4..污水處理工藝中各處理構筑單元的概況及主要作用
(1)格柵
格柵是用來去除可能堵塞水泵機組及管道閥門的較粗大懸浮物,并保證后續處理設施能正常運行的設備.格柵柵條間距21mm,柵前水深0.4m,格柵的建筑寬度為0.5m,長度為2.2m,每日柵渣量為0.44m3,采用機械清渣,柵后槽的總高度0.8m,格柵安裝傾角為600。
(2)初沉池(平流式)
初次沉淀池的作用是對污水中的以無機物為主體的比重的固體懸浮物進行沉淀分離.可去除30%左右的bod5和55%的ss.池子總面積232m2,池子長度13.4m,池子總高度17.3m,共設6個池子,沉淀區有效水深1.8m,停留時間1.0h,沉淀區的有效容積417.6m3,池子總高4.95m。.
(3)曝氣池
曝氣池是一個生物反映器,共設兩組,總容積為1767.7m3,每個池子長56.12m,寬4.5m,水深3.5m,單廊道.進水bod5為175mg/l,出水bod5為17.5mg/l,曝氣時間4.24h,采用鼓風曝氣,供氣量2511m3/h,污泥負荷0.3kgbod5/(kgmlss.d)。
(4)二沉池(豎流式)
二次沉淀池是對污水中的以微生物為主體的,比重小的,因水流作用易發生上浮的生物固體懸浮物進行沉淀的部分.豎流式沉淀池排泥方便,管理簡單,占地面積小.共設4座直徑為7.35m的豎流式二沉池,水深4.54m,沉淀時間1.8h,池子總高度10m.。
其典型處理流程為:
原水→格柵→調節池→混凝沉淀(氣浮)→過濾→活性炭吸附→消毒→出水
原水→格柵→調節池→混凝沉淀(氣浮)→化學氧化→消毒→出水
在處理一些水質較復雜的生活污水時,使用一種方法很難達到處理效果,通常會采用生化和物化相結合的方法:
原水→格柵→調節池→生物接觸氧化→沉淀→微絮凝→過濾→活性炭吸附→消毒→出水
厭氧濾池的啟動
厭氧濾池的啟動即完成反應器內污泥的增殖與馴化,通過形成生物膜和細胞聚集體
使污泥達到預定的濃度和活性,從而使反應器可在設計負荷下正常運行。通常可采用已有的污水處理廠的消化污泥作為接種污泥,污泥在投加前可與部分原水混合,在反應器仲停留3-5d,然后開始連續進水。開始時,cod負荷應低于1.0kg/(m3·d)。對于高濃度的廢水要進行適當的稀釋,并在啟動過程中逐漸減少稀釋倍數,增加負荷。當廢水中可生物降解的cod去除率達到80%左右時,即可按設計負荷連續運行了。
uasb系統的啟動
對于一個新建的上流式厭氧污泥床(uasb)系統來說,啟動過程主要是用未經馴化的絮狀污泥(如污水處理廠的消化污泥)對其進行接種,使反應器達到設計負荷并實現有機物的去除效果,通常這一過程伴隨著顆粒化的完成,因此也稱為污泥的顆粒化。由于厭氧微生物,特別是甲烷菌增殖很慢,厭氧反應器的啟動需要很長時間。但是,一旦啟動完成,在停止運行后的再次啟動可以迅速完成。
當沒有現成的厭氧污泥和顆粒污泥時,采用多的是城市污水廠的消化污泥。除了消化污泥之外,可用作接種的污泥和沉淀物或富微生物的河泥也可以培養出顆粒污泥。污泥vss的接種濃度至少不低于10kg/m3反應器容積。接種污泥的填充量應不超過反應器容積的60%。
當用非顆粒污泥接種時,為了培養顆粒污泥或沉降性能好的污泥,都存在一個將絮狀污泥和分散的細小污泥由反應器“洗出”的階段,這是反應器完成顆粒化的先決條件。這一階段是一個緩慢和微生物逐步進化的過程,控制的關鍵要素之一是水力停留時間或上升流速。一般升流速度未0.4-1.0m/h,如果有必要可以采用出水的回流。但是出水沖走的污泥沒有必要回流到反應器。
階段1,即啟動的初始階段,這一階段是低cod負荷的階段《2kg/(m3.d)
mbr工藝的分類
膜生物反應器主要是由膜組件和生物反應器兩部分組成#根據膜組件與生物反應器的組合方式可將膜生物反應器分為以下三種類型:分置式膜生物反應器、一體式膜生物反應器和復合式膜生物反應器。
  分置式膜生物反應器
分置式膜生物反應器是指膜組件與生物反應器分開設置,相對獨立,膜組件與生物反應器通過泵與管路相連接#分置式膜生物反應器的工藝流程如圖1所示。
該工藝膜組件和生物反應器各自分開,獨立運行,因而相互干擾較小,易于調節控制,而且,膜組件置于生物反應器之外,更易于清洗更換#但其動力消耗較大,加壓泵提供較高的壓力,造成膜表面高速錯流,延緩膜污染,這是其動力費用大的原因,每噸出水的能耗為2~10kwh,約是傳統活性污泥法能耗的10~20倍,因此能耗較低的一體式膜生物反應器的研究逐漸得到了人們的重視。
cass(cyclic activated sludge system)是在sbr的基礎上發展起來的,即在sbr池內進水端增加了一個生物選擇器,實現了連續進水(沉淀期、排水期仍連續進水),間歇排水。設置 生物選擇器的主要目的是使系統選擇出絮凝性細菌,其容積約占整個池子的10%。生物選擇器的工藝過程遵循活性污泥的基質積累--再論,使活性污泥在選 擇器中經歷一個高負荷的吸附階段(基質積累),隨后在主反應區經歷一個較低負荷的基質降解階段,以完成整個基質降解的全過程和污泥再生。
據有關資料介紹,污泥膨脹的直接原因是絲狀菌的過量繁殖。由于絲狀菌比菌膠團的比表面積大,因此有利于攝取低濃度底物。但一般絲狀菌的比增殖速率比非絲狀 菌小,在高底物濃度下菌膠團和絲狀菌都以較大速率降解底物與增殖,但由于膠團細菌比增殖速率較大,其增殖量也較大,從而較絲狀菌占優勢,這樣利用基質作為 推動力選擇性地培養膠團細菌,使其成為曝氣池中的優勢菌。所以,在cass池進水端增加一個設計合理的生物選擇器,可以有效地抑制絲狀菌的生長和繁殖,克 服污泥膨脹,提高系統的運行穩定性。
cass工藝對污染物質降解是一個時間上的推流過程,集反應、沉淀、排水于一體,是一個好氧-缺氧-厭氧交替運行的過程,因此具有一定脫氮除磷效果。

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