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上饶市嘉源环境工程有限公司

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厌氧污水处理供应商性价比高「在线咨询」

发布时间:2020-09-09 08:04:02        









厌气处理技术的优势和不足

厌氧优势:

1.可作为环境保护、能源回收和生态良性循环结合系统的技术,具有良好的社会、经济、环境效益。

2.耗能少,运行费低,对中等以上(1500mg/L)浓度废水费用仅为好氧工艺1/3。

3.回收能源,理论上讲1kgCOD可产生纯碳烷0.35m3,燃值(3.93×10-1J/m3),高于天然l气(3.93×10-1J/m3)。以日排10tCOD工厂为例,按COD去除80%,碳烷为理论值80%计算,日产沼气2240m,相当于2500m天然l气或3.85t煤,可发电5400Kwh。(1)在反应器下部主处理区(2)绝大部分有机物质被转化为甲1烷和二氧化碳。

4.设备负荷高、占地少。

5.剩余污泥少,仅相当于好氧工艺1/6~1/10。

6.对N、P等营养物需求低,好氧工艺要求C:N:P=100:5:1,厌氧工艺为C:N:P=(350-500):5:1。

7.可直接处理高浓有机废水,不需稀释。

8.厌氧l菌可在中止供水和营养条件下,保留生物活性和沉泥性一年,适合间断和季节性运行。

9.系统灵活,设备简单,易于制作管理,规模可大可小。

厌氧不足:

1.出水污染浓度高于好氧,一般不能达标;2.对***性物质敏感;3.初次启动缓慢,需8-12周以上方能转入正常水平。




MBR工艺流程

原水→格栅→调节池→提升泵→生物反应器→循环泵→膜组件→消毒装置→中水贮池→中水用水系统

污水经格栅进入调节池后经提升泵进入生物反应器,通过PLC控制器开启曝气机充氧,生物反应器出水经循环泵进入膜分离处理单元,浓水返回调节池,膜分离的水经过快速混合法氯化消毒后,进入中水贮水池池。反冲洗泵利用清洗池中处理水对膜处理设备进行反冲洗,反冲污水返回调节池。通过生物反应器内的水位控制提升泵的启闭。膜单元的过滤操作与反冲洗操作可自动或手动控制。当膜单元需要化学清洗操作时,关闭进水阀和污水循环阀,打开药洗阀和药剂循环阀,启动药液循环泵,进行化学清洗操作。3000mg/L)废水更为显著,主要的原因在于动力的大量节省、营养物添加费用和污泥脱水费用的减少,即使不计沼气作为能源所带来的效益,厌氧工艺也能比好养工艺节省一半以上成本,若所产沼气能被利用,则费用更会大大降低,甚至会产生一定的利润。

本一体化生物反应器采用可编程序控制器(PLC)控制。有以下功能:1.膜生物反应器全过程采用自动控制系统,大大减少了运行管理费用。2.当生物反应器内水到高水位时,提升泵停止运行,当水位降至低水位时提升泵自动开启。3.根据中水贮水池水位自动开启、关闭循环泵。4.自动开启、关闭加药泵,加药量可根据需要调整。5.自动运行膜清洗、消毒程序。6.电机设有过流、过载保护。由于在一定的反应器中内能保持一定量的污泥,悬浮物的积累使反应器产***能力和负荷下降。

已建的中水回用工程普遍存在处理效果欠佳、运行费用较高、设施占地面积较大等问题,处理设施运转不理想。因此我国的城市中水处理事业迫切需要开发经济适用的处理工艺和配套设备。





厌氧生物处理的影响因素之有机负荷和水力停留时间

有机负荷的变化可体现为进水流量的变化和进水COD值的变化。厌氧处理系统的正常运转取决于产酸和产***速率的相对平衡,有机负荷过高,则产酸率有可能大于产***的用酸率,从而造成挥发酸的积累使pH迅速下降,阻碍产***阶段的正常进行,UASB厌氧罐厂家,严重时可导致“酸化”。而且假如有机负荷的进步是由进水量增加而产生的,过高的水力负荷还有可能使厌氧处理系统的污泥流失率大于其增长率,进而影响整个系统的处理效率。水力停留时间对于厌氧工艺的影响主要是通过上升流速来表现出来的。一方面,较高的水流速度可以进步污水系统内进水区的扰动性,从而增加生物污泥与进水有机物之间的接触,进步有机物的往除率。另一方面,为了维持系统中能拥有足够多的污泥,上升流速又不能超过一定限值,通常采用UASB法处理废水时,为形成颗粒污泥,UASB厌氧罐,厌氧反应器内的上升流速一般不低于0.5m/h。生活污水处理设备检修要兼顾污水处理工艺运行及生产安排的需要,根据检修项目、内容和周期,合理安排好检修时间和做好检修前的准备丄作。






污水处理设备受欢迎的原因

生活污水处理设备去除有机污染物及氨氮主要依赖于设备中的AO生物处理工艺。其中工作原理是在*级,由于污水有机物浓度很高,微生物处于缺氧状态,此时微生物为兼性微生物,所以*级池不仅具有一定的有机物去除功能,减轻后续好氧池的有机负荷,有机物浓度降低,但仍有一定量的有机物及较高NH3-N存在。为了使有机物进一步氧化分解,同时在碳化作用下硝化作用能顺利进行,在O级设置有机负荷较低的好氧生物接触氧化池。在O级池中主要存在好氧微生物及自氧型***(硝化菌)。其中好氧微生物将有机物分解成CO2和H2O;为了使有机物进一步氧化分解,同时在碳化作用下硝化作用能顺利进行,在O级设置有机负荷较低的好氧生物接触氧化池。自养型***(硝化菌)利用有机物分解产生的无机碳或空气中的CO2作为营养源,将污水中的NH3-N转化成NO-2-N、NO-3-N,O级池的出水部分回流到*级池,为*级池提供电子接受体。





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