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    產(chǎn)品|二手機|公司|采購|資訊

    珠海一體化污水處理設(shè)備生產(chǎn)廠家

    參考價面議
    具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
    • 公司名稱濰坊小宇環(huán)保水處理設(shè)備有限公司
    • 品       牌
    • 型       號
    • 所  在  地濰坊市
    • 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
    • 更新時間 2018-08-24
    • 訪問次數(shù)818
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    小宇環(huán)保創(chuàng)建自由主產(chǎn)權(quán)的環(huán)保知識性企業(yè)組織,整合設(shè)計、施工、運行、銷售為一體的大型環(huán)保企業(yè)。

    公司承攬工程  

    城鎮(zhèn)污水處理廠BOT 、農(nóng)村污水處理工程 、屠宰污水處理工程、人工生態(tài)濕地 、生活污水處理工程、醫(yī)院污水處理工程 、賓館酒店污水處理設(shè)備、養(yǎng)殖污水處理工程、企業(yè)污水處理工程、工業(yè)除塵 煙氣治理 、水源地保護(hù)工程 。   公司主要產(chǎn)品

    化學(xué)法二氧化氯發(fā)生器、醫(yī)療污水處理設(shè)備、 門診污水處理設(shè)備、生活污水處理設(shè)備、中水回用設(shè)備、 屠宰污水處理設(shè)備、 養(yǎng)殖污水處理設(shè)備、小區(qū)污水處理設(shè)備新農(nóng)村社區(qū)污水處理設(shè)備、 除塵、煙治理設(shè)備、水處理藥劑、其他有機廢水處理設(shè)備。

    地埋式一體化污水處理設(shè)備
    珠海一體化污水處理設(shè)備生產(chǎn)廠家所謂生物除磷,是利用聚磷菌一類的微生物,在厭氧條件下釋放磷。而在好氧條件下,能夠過量地從外部環(huán)境攝取磷,在數(shù)量上超過其需要,并將磷以聚合的形態(tài)儲藏在菌體內(nèi),形成高磷污泥排出系統(tǒng),達(dá)到從污水中除磷的效果。
    珠海一體化污水處理設(shè)備生產(chǎn)廠家 產(chǎn)品信息

    珠海一體化污水處理設(shè)備生產(chǎn)廠家

    公司擁有一批高素質(zhì)、高科技的開發(fā)設(shè)計人才和一支經(jīng)驗豐富、技術(shù)*的生產(chǎn)、安裝、施工隊伍

    設(shè)備采用集中控制、自動化運行,易于管理維修,提高系統(tǒng)可靠性、穩(wěn)定性。

    珠海一體化污水處理設(shè)備生產(chǎn)廠家

    SBR法

    SBR法是間歇式活性污泥法,降解有機物,屬循環(huán)式活性污泥法范圍,主要是好氧活性污泥,回流到反應(yīng)池?安康奈勰轡角亓魑勰嘀邢跛嵫蔚靡苑聰躉誄浞痔跫驢紗罅課澆械撓謝锎锏酵訓(xùn)椎男Ч?

    其去除機理如下:

    a.脫氮是在適當(dāng)條件下進(jìn)行的和自然界中氮循環(huán)過程相同的過程,即含氮化合物在氨化菌作用下首*行氨化,然后在硝化菌作用下進(jìn)行硝化,后經(jīng)反硝化菌進(jìn)行反硝化,將NO3-N、NO2-N還原為N2進(jìn)入大氣中。

    b.除磷是利用聚磷菌能過量地從外部攝取磷并以聚合物形式貯藏于菌體內(nèi)形成高磷污泥,從而通過定期除泥而去除磷。SBR工藝在去除有機物的同時,可以完成脫氮除磷。從常規(guī)測定數(shù)據(jù)可以得到很好的證實,只要掌握合理的SBR運行參數(shù),就會收到更理想的脫氮除磷效果。

    4.5CAST工藝(循環(huán)活性污泥法)

    CAST(CyclicActivatedSludgeTechnology)工藝實質(zhì)上是可變?nèi)莘e活性污泥法過程和生物選擇器原理的有機結(jié)合,整個工藝為一間歇式反應(yīng)器,主反應(yīng)器前端有一個生物選擇器,在主反應(yīng)器中活性污泥法過程按曝氣和非曝氣階段不斷重復(fù)。將生物反應(yīng)過程和泥水分離過程結(jié)合在一個池子中進(jìn)行.CAST方法是一種“充水和排水”活性污泥法系統(tǒng),廢水按一定的周期和階段得到處理,SBR(SequencingBatchReactor)工藝的一種變型。

    厭氧消化的基本原理

       有機物厭氧消化產(chǎn)甲烷過程是一個非常復(fù)雜的由多種微生物共同作用的生化過程。M.P.Bryany(1979)根據(jù)對產(chǎn)甲烷菌和產(chǎn)氫產(chǎn)乙酸菌的研究結(jié)果,提出了三階段理論。

      階段為水解發(fā)酵階段。在該階段,復(fù)雜的有機物在厭氧菌孢外酶的作用下,首先被分解成簡單的有機物,如纖維素經(jīng)水解轉(zhuǎn)化成較簡單的糖類;蛋白質(zhì)轉(zhuǎn)化成較簡單的氨基酸;脂類轉(zhuǎn)化成脂肪酸和甘油等。參與這個階段的水解發(fā)酵菌主要是厭氧菌和兼性厭氧菌。

      第二階段為產(chǎn)氫產(chǎn)乙酸階段。在該階段,產(chǎn)氫產(chǎn)乙酸菌把除乙酸、甲酸、甲醇以為的階段產(chǎn)生的中間產(chǎn)物,如丙酸、丁酸等脂肪酸,和醇類等轉(zhuǎn)化成乙酸和兼性厭氧菌。

      第三階段為產(chǎn)甲烷階段。在高階段中,產(chǎn)甲烷菌把階段和第二階段產(chǎn)生的乙酸、H2、和CO2等轉(zhuǎn)化為甲烷。

    厭氧反應(yīng)器運行中的欠平衡現(xiàn)象及其原因是?

    啟動后,厭氧消化系統(tǒng)的操作與管理主要是通過對產(chǎn)氣量、氣體成分、池內(nèi)堿度、pH值、有機物去除率等進(jìn)行檢測和監(jiān)督,調(diào)節(jié)和控制好各項工藝條件,保持厭氧消化作用的平衡性,使系統(tǒng)符合設(shè)計的效率指標(biāo)穩(wěn)定運行。

    保持厭氧消化作用的平衡性是厭氧消化系統(tǒng)運行管理的關(guān)鍵。厭氧消化過程易出現(xiàn)酸化,即產(chǎn)酸量與用酸量不協(xié)調(diào),這種現(xiàn)象稱為欠平衡。厭氧消化作用欠平衡時可以顯示出如下的癥狀:

        ①消化池?fù)]發(fā)性有機酸濃度增高;

        ②沼氣中甲烷含量降低;

        ③消化液pH值下降;

        ④沼氣產(chǎn)量下降;

        ⑤有機物去除率下降。

    諸癥狀中先顯示的是揮發(fā)性有機酸濃度的增高,故它是一項有用的監(jiān)視參數(shù),有助于盡早察覺欠平衡狀態(tài)的出現(xiàn)。

    厭氧消化作用欠平衡的原因是多方面的,如:有機負(fù)荷過高;進(jìn)水pH值過低或過高;堿度過低,緩沖能力差;有毒物質(zhì)抑制反應(yīng)溫度急劇波動;池內(nèi)有溶解氧及氧化劑存在等厭氧消化作用欠平衡狀態(tài)時,就必須立即控制并加以糾正,以避免欠平衡狀態(tài)進(jìn)一步發(fā)展到消化作用停頓的程度。可暫時投加石灰乳以中和累積的酸,但過量石灰乳能起殺菌作用。解決欠平衡的根本辦法是查明失去平衡的原因,有針對性地采取糾正措施。

    低濃度廢水反應(yīng)速率的選擇 

    以生活污水為例,一般來說影響廢水厭氧反應(yīng)速率的因素有很多,包括反應(yīng)溫度、廢水的毒性、原水基質(zhì)濃度、原水的PH值、傳質(zhì)效率、營養(yǎng)物質(zhì)的平衡、微量元素的催化作用等等。對于生活污水來說,影響比較大的因素有反應(yīng)溫度、原水的基質(zhì)濃度、傳質(zhì)效率以及微量元素的催化。因為生活污水的營養(yǎng)比和PH值被*為非常適合生物的生長的。在前面的敘述中,已經(jīng)提及了厭氧反應(yīng)的前三個階段對于生活污水來說,很快就可以完成,尤其水解階段,不存在傳質(zhì)的限制,同時通常長距離的管網(wǎng)也給水解提供了足夠的時間。因此我們提出的厭氧處理低濃度廢水設(shè)計思想中,主要考慮產(chǎn)甲烷過程作為限速步驟。 

    由于產(chǎn)甲烷階段遵循莫諾方程,整個速率的確定以莫諾方程為基礎(chǔ)。在上式中,很難把總體反應(yīng)的Ks值估算出來,因為它受到的影響因素很多,對于不同類型的廢水差別很大。對于生活污水來說可以根據(jù)不同的單個因素影響列成很多分式莫諾方程,后各式相乘再加上修正系數(shù),這個方程可以得出比較接近的Ks值,作為厭氧處理生活污水時的參考設(shè)計數(shù)據(jù)。 

    生物除磷原理

    所謂生物除磷,是利用聚磷菌一類的微生物,在厭氧條件下釋放磷。而在好氧條件下,能夠過量地從外部環(huán)境攝取磷,在數(shù)量上超過其需要,并將磷以聚合的形態(tài)儲藏在菌體內(nèi),形成高磷污泥排出系統(tǒng),達(dá)到從污水中除磷的效果。

    生物除磷過程可分為3個階段,即細(xì)菌的壓抑放磷、過渡積累和奢量吸收。首先將活性污泥處于短時間的厭氧狀態(tài)時,儲磷菌把儲存的聚磷酸鹽進(jìn)行分解,提供能量,并大量吸收污水中的BOD、釋放磷(聚磷酸鹽水解為正磷酸鹽),使污水中BOD下降,磷含量升高。然后在好氧階段,微生物利用被氧化分解所獲得的能量,大量吸收在厭氧階段釋放的磷和原污水中的磷,完成磷的過渡積累和后的奢量吸收,在細(xì)胞體內(nèi)合成聚磷酸鹽而儲存起來,從而達(dá)到去除BOD和磷的目的。反應(yīng)方程式如下:

    (1)聚磷菌攝取磷:

    ADP+H3PO4+能量→ATP+H2O

    (2)聚磷菌的放磷:

    ATP+H2O→ADP+H3PO4+能量

    生物脫氮原理

    一般來說,生物脫氮過程可分為三步:步是氨化作用,即水中的有機氮在氨化細(xì)菌的作用下轉(zhuǎn)化成氨氮。在普通活性污泥法中,氨化作用進(jìn)行得很快,無需采取特殊的措施。第二步是硝化作用,即在供氧充足的條件下,水中的氨氮首先在亞硝酸菌的作用下被氧化成亞硝酸鹽,然后再在硝酸菌的作用下進(jìn)一步氧化成硝酸鹽。為防止生長緩慢的亞硝酸細(xì)菌和硝酸細(xì)菌從活性污泥系統(tǒng)中流失,要求很長的污泥齡。第三步是反硝化作用,即硝化產(chǎn)生的亞硝酸鹽和硝酸鹽在反硝化細(xì)菌的作用下被還原成氮氣。這一步速率也比較快,但由于反硝化細(xì)菌是兼性厭氧菌,只有在缺氧或厭氧條件下才能進(jìn)行反硝化,因此需要為其創(chuàng)造一個缺氧或厭氧的環(huán)境(好氧池的混合液回流到缺氧池)。

    發(fā)酵酸化反應(yīng) 

    發(fā)酵可以被定義為有機化合物既作為電子受體也作為電子供體的生物降解過程,在此過程中有機物被轉(zhuǎn)化成以揮發(fā)性脂肪酸為主的末端產(chǎn)物。 

    酸化過程是由大量的、多種多樣的發(fā)酵細(xì)菌來完成的,在這些細(xì)菌中大部分是專性厭氧菌,只有1%是兼性厭氧菌,但正是這1%的兼性菌在反應(yīng)器受到氧氣的沖擊時,能迅速消耗掉這些氧氣,保持廢水低的氧化還原電位,同時也保護(hù)了產(chǎn)甲烷菌的運行條件。 

    脫氮除磷工藝

    4.1AB法

    AB法污水處理工藝是一種新型兩段生物處理工藝,是吸附生物降解法的簡稱。該工藝將高負(fù)荷法和兩段活性污泥法充分結(jié)合起來,不設(shè)初沉池,A、B兩段嚴(yán)格分開,形成各自的特征菌群,這樣既充分利用了上述兩種工藝的優(yōu)點,同時也克服了兩者的缺點。所以AB法工藝具有較傳統(tǒng)活性污泥法高的BOD、COD、SS、磷和氨氮的去除率。但AB法工藝不具備深度脫氮除磷的條件,對氮、磷的去除量有限,出水中含有大量的營養(yǎng)物質(zhì),容易引起水體的富營養(yǎng)化。AB法工藝對氮、磷的去除以A段的吸附去除為主。污水中的部分有機氮和磷以不溶解態(tài)存在,在A段生物吸附絮凝的作用下通過沉淀轉(zhuǎn)移到固相中,同時生物同化也可以去除一部分以溶解態(tài)存在的氮和磷。剩余的磷進(jìn)入B段用于B段的微生物的合成而得到進(jìn)一步去除。這樣AB法工藝整體顯示出了比傳統(tǒng)活性污泥法高的氮、磷的去除效果。但是AB法由于自身組成上的特點,決定了其對氮、磷的去除量是有限的。

    A²/O工藝

    傳統(tǒng)A²/O法

    A²/O是20世紀(jì)70年代在厭氧-缺氧工藝上開發(fā)出來的同步除磷脫氮工藝,傳統(tǒng)A²/O法即厭氧→缺氧→好氧活性污泥法。污水在流經(jīng)三個不同功能分區(qū)的過程中,在不同微生物菌群作用下,使污水中的有機物、氮和磷得到去除。其流程簡圖見圖1。原污水的碳源物質(zhì)(BOD)首*入?yún)捬醭鼐哿拙鷥?yōu)先利用污水中易生物降解有機物成為優(yōu)勢菌種,為除磷創(chuàng)造了條件,然后污水進(jìn)入缺氧池,反硝化菌利用其它可利用的碳源將回流到缺氧池的硝態(tài)氮還原成氮氣排入到大氣中,達(dá)到脫氮的目的。

    改良型A²/O法

    為了克服傳統(tǒng)A²/O工藝的一個缺點,即由于厭氧區(qū)居前,回流污泥中的硝酸鹽對厭氧區(qū)產(chǎn)生不利影響,改良A/O工藝在厭氧池之前增設(shè)厭氧/缺氧調(diào)節(jié)池,來自二沉池的回流污泥10%左右的進(jìn)水進(jìn)入調(diào)節(jié)池,停留時間20~30min,微生物利用約10%進(jìn)水中有機物去除回流污泥中的硝態(tài)氮,消除硝態(tài)氮對厭氧池的不利影響,從而保證厭氧池的穩(wěn)定性改良A/O工藝雖然解決了傳統(tǒng)A/O工藝中厭氧段回流硝酸鹽對放磷的影響,但增加調(diào)節(jié)池,占地面積及土建費用需相應(yīng)增加。

    氧化溝法

    氧化溝工藝是20世紀(jì)50年代初期發(fā)展起來的一種污水處理工藝形式,因其構(gòu)造簡單、易于維護(hù)管理,很快得到廣泛應(yīng)用。主要有Passveer單溝型、Orbal同心圓型、Carrousel循環(huán)折流型、D型雙溝式和T型三溝式等。傳統(tǒng)Passveer單溝型和Carrousel型氧化溝不具備脫氮除磷功能,但是在Carrousel氧化溝前增設(shè)厭氧池,在溝體內(nèi)通過曝氣裝置的合理設(shè)置形成缺氧區(qū)和好氧區(qū),形成改良型氧化溝,便具備生物脫氮除磷功能。但Carrousel氧化溝缺氧區(qū)要求的充足碳源和缺氧區(qū)條件不能很好的滿足,因此,脫氮除磷效果不是很好。為了提高脫氮效果,在溝內(nèi)增加了一個預(yù)反硝化區(qū),就成了Carrouse2000型氧化溝工藝。氧化溝池型具有*之處,兼有*混合和推流的特性,且不需要混合液回流系統(tǒng),但氧化溝采用機械表面曝氣,水深不易過大,充氧動力效率低,能耗較高,占地面積較大。

    影響污泥顆粒化的主要因素有哪些?

    (1)接種污泥的類型對顆粒化的影響。

    大量的試驗表明,厭氧消化污泥、河底淤泥、牲畜糞便、化糞池污泥及好氧活性污泥等均可以作為種泥來培養(yǎng)顆粒污泥,但是生產(chǎn)性裝置中應(yīng)用好氧污泥接種培養(yǎng)出顆粒污泥的還很少。在啤酒廢水的試驗研究中,有人曾分別用厭氧消化污泥和好氧活性污泥作為接種污泥,成功地培養(yǎng)出顆粒污泥,這對于我國目前厭氧處理設(shè)施較少,厭氧污泥來源困難,可選擇好氧污泥接種具有較大實用價值。好氧污泥接種時,應(yīng)進(jìn)行較長時間的馴化,以實現(xiàn)污泥中的微生物以好氧菌群占優(yōu)勢到厭氧菌群占優(yōu)勢的轉(zhuǎn)化,另外從顆粒化進(jìn)程來看,好氧污泥遠(yuǎn)û有厭氧消化污泥生長迅速。

    (2)接種污泥量對顆粒化的影響。

    推薦的接種濃度范Χ為10~20kg2VSS/m。(按反應(yīng)區(qū)容積計算)。接種污泥量過大,污泥的生長量和流失量基本持平。反應(yīng)器接種污泥低,開始運行過高的污泥負(fù)荷會導(dǎo)致厭氧消化菌種比例的不平衡,也會對污泥顆粒化產(chǎn)生不利影響。

    (3)惰性顆粒對顆粒化的影響。

    觀察顆粒污泥形成的微觀過程中,惰性顆粒作為菌體附著的核,對顆粒化起著積極的作用。研究表明,投加粉末活性炭、硅藻土等無機顆粒可以加速厭氧污泥顆粒化過程。

    (4)水力負(fù)荷對顆粒化的影響。

     研究表明,水力負(fù)荷提高到O.6m。/(m。·h),可以沖走大部分的絮狀污泥,使密度較大的顆粒狀污泥積累在反應(yīng)器的底部,形成顆粒污泥層,這部分污泥層可首先獲得充足的營養(yǎng)而較快地增長。但是,提高水力負(fù)荷不能過快,否則大量絮狀污泥的過早淘汰會導(dǎo)致污泥負(fù)荷過高,影響反應(yīng)器的穩(wěn)定運行。

    (5)堿度對于污泥顆粒化的影響。

    堿度對于污泥顆粒化有一定的影響。一般控制厭氧污泥的堿度大于1000mg/L。 

    厭氧處理工藝的發(fā)展概況

        廢水厭氧生物處理技術(shù)發(fā)展至今,已有120多年的了。早在1860年法國人Louis Mouras把簡易沉淀池改進(jìn)為污水污泥處理構(gòu)筑物使用。

        1890年,Scoot-Moncereff個初步的厭氧濾池建造了一個底部空,上邊鋪一層石子的消化池。這也是個初步的厭氧濾池。

        1899年Harry W.Clark設(shè)計了一個分離的消化器,先把污水沉淀后在厭氧發(fā)酵。

        1956年Schroefer等人開發(fā)成功了厭氧接觸法。標(biāo)志著現(xiàn)代廢水厭氧生物工藝的誕生。

        1970年Wageningen農(nóng)業(yè)大學(xué)的G.lettinga等人成功的開發(fā)了升流式厭氧污泥層(UASB)。該反應(yīng)器具有很高的處理效能,獲得廣泛應(yīng)用,對廢水厭氧生物處理具有劃時代的意義。

        1982年McCarty等人認(rèn)為厭氧生物轉(zhuǎn)盤的轉(zhuǎn)動與否對處理效果影響不大,與是開發(fā)了厭氧折流板反應(yīng)器(ABR)。

        這些新穎厭氧處理工藝的不斷被開發(fā)出來,打破了過去認(rèn)為厭氧處理工藝處理效能低,需要較高溫度、較高廢水濃度和較長停留時間的傳統(tǒng)觀念,厭氧處理是高效能的,可適應(yīng)不同的溫度和不同濃度。

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