一体化加油设备生活污水处理设备? 鲁盛环保正规厂家生产,批量生产、有现货,随时上门安装。我们有专业技术为您介绍产品, 让您放心购买。我们的污水设备处理能力大、涉及污水种类广泛适合各种场合产生的污水并 保证达标排放。
sbr设计需特别注意的问题
(一)主要设施与设备
1、设施的组成
本法原则上不设初次沉淀池,本法应用于小型污水处理厂的主要原因是设施较简单和维护管理较为集中。为适应流量的变化,反应池的容积应留有余量或采用设定运行周期等方法。但是,对于游览地等流量变化很大的场合,应根据维护管理和经济条件,研究流量调节池的设置。
2、反应池
反应池的形式为*混合型,反应池十分紧凑,占地很少。形状以矩形为准,池宽与池长之比大约为1:1~1:2,水深4~6米。
反应池水深过深,基于以下理由是不经济的:①如果反应池的水深大,排出水的深度相应增大,则固液分离所需的沉淀时间就会增加。②的上清液排出装置受到结构上的限制,上清液排出水的深度不能过深。
反应池水深过浅,基于以下理由是不希望的:①在排水期间,由于受到活性污泥界面以上的小水深限制,上清液排出的深度不能过深。②与其他相同bod—ss负荷的处理方式相比,其优点是用地面积较少。
反应池的数量,考虑清洗和检修等情况,原则上设2个以上。在规模较小或投产初期污水量较小时,也可建一个池。
3、排水装置
排水系统为sbr处理工艺设计的重要内容,也是其设计中特色和关系到系统运行成败的关键部分。目前,国内外报道的sbr排水装置大致可归纳为以下几种:⑴潜水泵单点或多点排水。这种方式电耗大且容易吸出沉淀污泥;⑵池端(侧)多点固定阀门排水,由上自下开启阀门。
缺点操作不方便,排水容易带泥;⑶设备滗水器。滗水器是是一种能随水位变化而调节的出水堰,排水口淹没在水面下一定深度,可防止浮渣进入。理想的排水装置应满足以下几个条件:①单位时间内出水量大,流速小,不会使沉淀污泥重新翻起;②集水口随水位下降,排水期间始终保持反应当中的静止沉淀状态;③排水设备坚固耐用且排水量可无级调控,自动化程度高。
在设定一个周期的排水时间时,必须注意以下项目:
①上清液排出装置的溢流负荷——确定需要的设备数量;
②活性污泥界面上的小水深——主要是为了防止污泥上浮,由上清液排出装置和溢流负荷确定,性能方面,水深要尽可能小;
③随着上清液排出装置的溢流负荷的增加,单位时间的处理水排出量增大,可缩短排水时间,相应的后续处理构筑物容量须扩大;
④ 在排水期,沉淀的活性污泥上浮是发生在排水即将结束的时候,从沉淀工序的中期就开始排水符合sbr法的运行原理。
sbr工艺的需氧与供氧
sbr工艺有机物的降解规律与推流式曝气池类似,推流式曝气池是空间(长度)上的推流,而sbr反应池是时间意义上的推流。由于sbr工艺有机物浓度是逐渐变化的,在反应初期,池内有机物浓度较高,如果供氧速率小于耗氧速率,则混合液中的溶解氧为零,对单一的微生物而言,氧气的得到可能是间断的,供氧速率决定了有机物的降解速率。
随着好氧进程的深入,有机物浓度降低,供氧速率开始大于耗氧速率,溶解氧开始出现,微生物开始可以得到充足的氧气供应,有机物浓度的高低成为影响有机物降解速率的一个重要因素。从耗氧与供氧的关系来看,在反应初期sbr反应池保持充足的供氧,可以提高有机物的降解速度,随着溶解氧的出现,逐渐减少供氧量,可以节约运行费用,缩短反应时间。
sbr反应池通过曝气系统的设计,采用渐减曝气更经济、合理一些。、随着我国经济社会的不断发展, 废水排放标准的日趋严格, 传统处理方法已经不能满足现代工业的要求,而膜分离技术作为一种*,其污染物去除效率高、设备简单、操作方便、无相变和节约能源等方面的特点, 使其在印染废水处理方面的应用具有巨大的潜力。其中反渗透技术的去除率高、脱盐率高、出水水质优异等优点,使得反渗透技术在水处理领域受到了广泛的应用。
一体化加油设备生活污水处理设备?污水处理过程中,相信大家都常常会遇到生化池产生大量的泡沫的情况,而且如果静止时,就会从池中溢出,引起外部设备外部池壁的严重污染,使操作条件恶化,严重影响了周围的环境。
一、泡沫的类型
1、启动泡沫
1.曝气池启动初期,曝气池中的污泥对污水的水质并不适应,对生长环境的不适应,容易形成泡沫。随着污泥对水质的适应,泡沫会减少。
2曝气池启动初期,污泥相对较少,污泥负荷较高,容易产生泡沫。污泥量增加后,泡沫会逐渐消失。
3.活性污泥工艺运行启动初期,由于污水中含有一些表面活性物质,易引起表面泡沫。但随着活性污泥的成熟,这些表面活性物质经生物降解,泡沫现象会逐渐消失。
2、反硝化泡沫
活性污泥处理系统以低负荷运转时,在沉淀池或曝气不足的地方会发生反硝化作用而产生氮气,氮气的释放在一定程度上会降低污泥密度并带动部分污泥上浮,从而出现泡沫现象,产生的悬浮泡沫通常不很稳定。
3、表面活性剂泡沫
污水中的表面活性剂和淀粉、蛋白质、油脂等表面活性物质在分子结构上都表现为含有极性-非极性基团即所谓双亲分子。在曝气的条件下,非极性基团一端伸入气泡内,而极性基团选择性地被亲水物质所吸附,使亲水性物质的表面转化成疏水性物质而黏附在气泡水膜上,随气泡一起上浮至水面。
4、生物泡沫
1.与泡沫有关的微生物大都含有脂类物质,这类微生物比水轻,易漂浮到水面。
2.与泡沫有关的微生物大都呈丝状或枝状,易形成网,能捕扫微粒和气泡等,并浮到水面。被丝网包围的气泡,增加了其表面的张力,使气泡不易破碎,泡沫就更稳定。
3.曝气气泡产生的气浮作用常常是泡沫形成的主要动力。颗粒利用气泡气浮,必须是形小、质轻和具有疏水性的物质。所以,当水中存在油、脂类物质和含脂微生物时,则易产生表面泡沫现象。
潍坊鲁盛环保是一家生产污水处理设备公司。基础设备齐全,常年与各大院所紧密合作,拥有自主知识产权以及较强的非标设计,制造和服务能力,生产设备完善,产品质量可靠稳定。
二、泡沫产生的因素
1、污泥停留时间
产生泡沫的微生物的生长速率普遍较低,生长周期长,所以长的污泥停留时间有利于这些微生物的生长。因此,采用延时曝气方式的活性污泥法更易产生泡沫现象。另外,一旦泡沫形成,泡沫层的生物停留时间就会独立于曝气池内的污泥停留时间,易形成稳定持久的泡沫。
2、ph值
不同的丝状微生物对ph的要求不一样,amarae的生长对ph值极敏感,适宜的ph值为7.8,当ph值从7.0下降到5.0~5.6时,能有效地减少泡沫的形成。这主要是因为低的ph值超过了产生泡沫的微生物群落对ph的极限。因此当ph值为5.0时,就能有效控制其生长。但是ph值的变化也会引起活性污泥的不适应,从而产生泡沫现象。
3、溶解氧
生物泡沫中的诺卡氏菌群是严格好氧的微生物,在缺氧或厌氧的条件下,都不能利用基质生长,但并不会死亡,而丝状菌有所不同,其可以利用硝酸根作为终的电子受体。因此即使在现有的脱氮除磷系统中的缺氧段或是厌氧段,仍可以顺利生产。当溶解氧不足,且系统是低负荷运行时,容易产生反硝化泡沫。
4、曝气方式
不同曝气方式所产生的气泡不同,而微气泡或小气泡比大气泡更有利于产生生物泡沫,并且泡沫层易集中于曝气强度低的区域。
5、温度
与生物泡沫形成有关的菌类都有各自适宜的生长温度和*温度,当环境或水温有利于菌类生长时,就可能产生泡沫现象。不仅如此,温度还会对活性污泥系统中的微生物群落产生影响,导致生物泡沫的产生,这可以从许多生物泡沫的产生具有季节性看出。间歇式循环延时曝气活性污泥法(iceas—intermittent cyclic extended system)是在1968年由澳大利亚新威尔士大学与美国abj公司合作开发的。1976年世界上*座iceas工艺污水厂投产运行。iceas与传统sbr相比,大特点是:在反应器进水端设一个预反应区,整个处理过程连续进水,间歇排水,无明显的反应阶段和闲置阶段,因此处理费用比传统sbr低。由于全过程连续进水,沉淀阶段泥水分离差,限制了进水量。
好氧间歇曝气系统(dat-iat—demand aeration tank-intermittent tank)是由天津市政工程设计研究院提出的一种sbr新工艺。主体构筑物是由需氧池dat池和间歇曝气池iat池组成,dat池连续进水连续曝气,其出水从中间墙进入iat池,iat池连续进水间歇排水。同时,iat池污泥回流dat池。它具有抗冲击能力强的特点,并有除磷脱氮功能。
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