塑料清洗污水处理成套装置

塑料清洗污水处理成套装置
废塑料清洗总排至调节池,在调节池作一定时间停留,使水质均匀。然后用泵将废水提升进入气浮池,在气浮池前段分别投加高效cod去除剂,将废水中大部分悬浮物胶质及大分子有机物等有毒有害物质从水中分离,水质*变清,同时添加pam助凝剂,使颗粒变得更加紧实,在气浮池利用溶气系统产生的溶气水中的微气泡作为载体,粘附水中的悬浮物絮体,悬浮物随微气泡一起上升至水面,形成浮渣,使水中的悬浮絮体得到去除,尤其对于比重接近于水的塑料悬浮颗粒的去除,气浮分离技术是有效的方法。
气浮后的上清液水质*变清,基本能够达到回用标准,大部分回用,少部分进入厌氧+二级好氧处理进一步处理,终出水达到《综合污水排放标准》一级标准排放。
塑料清洗污水处理成套装置调试和运行
根据工程实际运行效果,确定投加絮凝剂为聚合氯化铝及聚丙烯酰胺,佳投加量分别为500mg/l、10mg/l。本系统关键的工艺是气浮处理设施,设计分离室的表面积负荷8m3/m2.h,控制进水絮凝状态良好、溶气水回流比为50%、溶气罐压力在0.38mpa、刮渣机每5分钟走一个行程的条件下,该单元的废水悬浮物的去除率高达90%,codcr去除率基本上稳定在45%左右。经过上述物化处理工序,废水回用率可达80%以上,回用废水达到车间回用水质要求。
温度对挂膜行为的影响
水温是微生物的重要生存因子,在适宜的水温范围内微生物可大量生长繁殖。每一种微生物都有一个适生长温度,在一定温度范围内大多数微生物的新陈代谢活动都会随着温度的升高而增强,随着温度的下降而减弱。好氧微生物的适宜温度范围是10—35℃。水温对硝化菌的生长和硝化速率有较大的影响。大多数硝化菌合适的生长温度是25—30℃之间,当温度低于25℃或者高于30℃硝化菌生长减慢,10℃以下硝化菌的生长及硝化作用显著减慢。
江帆分别在10℃、20℃、35℃左右时进行挂膜试验,同时在整个挂膜过程中测定填料上附着的微生物量,根据结果绘制不同温度下的微生物量变化曲线如图所示。在10℃时,挂膜启动较慢,经过7d才有明显的生物膜附着,挂膜成熟经过了21d,附着生物量大值为2.1 g/l;在35℃时,经过4d生物膜开始形成,生物膜成熟经历了大约19d,附着生物膜量大值为3.5g/l;在20℃左右时,经过2d生物膜开始形成,生物膜成熟经过了10d左右,附着生物膜量大值为5.7g/l。可见,温度对挂膜的影响不大明显,在15℃~30℃范围内,填料表面生物膜都能够形成,挂膜启动的比较快。
温度是影响生物活性和代谢能力的关键因素,其对硝化反应过程的影响主要在于硝化细菌的生长规律及生物活性上。
温度对生物活性的影响表现为:一是对生化反应速率的影响;二是对氧的传质速率的影响。
载体比表面积、表面粗糙度对生物膜附着性能的影响
微生物的表面积、表面粗糙度形成初期生物膜的主要因素。大的比表面积、粗糙度提高了载体对微生物的捕捉能力。
表面粗糙度大的载体对水流具有更强的重新分布能力使反应器内水流对载体上生物膜的剪切力变小,同时为微生物与基质之间的混合和接触提供了有利的内环境,促进了生物膜在填料表面的积累。
粗糙表面比光滑表面具有更厚的层流边界层,能提供良好的静态水力学环境从而避免水流剪切力对附着微生物增长的不利影响,所以在生物膜形成的初阶段,较大的比表面积、表面粗糙度可使生物膜的形成速度加快。
其特征在于:地埋式污水处理系统包括依次连接的格栅井1、调节池2、初沉池3、动力氧化接触池4、澄清池5,以及和动力氧化接触池4连接的风机房6;所述的动力氧化接触池4包括反应器主体7、反应器内壳8、旋切式搅拌器9;反应器内壳8设置在反应器主体7内部,其底部开口与反应器主体7连通;旋切式搅拌器9贯穿反应器主体7和反应器内壳8设置;反应器内壳8内部形成曝气区10,反应器内壳外壁与反应器主体内壁之间的空间上方形成排水区11,下方形成污泥沉淀区12;反应器主体7底部设置有曝气管13。
进一步,所述的反应器内壳8内部布置有若干纳米悬浮生物载体。
进一步,所述的旋切式搅拌器9包括电机14和搅拌棒15;电机14安装在反应器主体7外部上方,其上连接伸入曝气区10的搅拌棒15。
进一步,所述的调节池2内部安装有与初沉池3连通的潜污泵16。
进一步,所述的风机房6通过曝气管13与动力氧化接触池4连接,外部安装有太阳能板17,内部设置有与太阳能板17和风机18相连接的蓄电池19,风机18的出气口与曝气管13连通。
进一步,所述的澄清池5内部设置有下部出水的隔板20将澄清池5分成两部分,隔板20的一侧为进水池21,另一侧为出水池22;出水池22的一侧设置有与其上部连通的消毒池23。
进一步,所述的调节池2和初沉池3之间安装有隔油池24;隔油池24从进水侧到出水侧依次设置有两个下部出水的隔油板25和一个上部出水的溢流板26。

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