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每天25噸一體化生活污水處理設備

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更新時間:2023-01-09 18:10:54瀏覽次數:171次

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每天25噸一體化生活污水處理設備,在反應過程中填料所含活性鐵做為陽極不斷提供電子并溶解進入水中,陰極碳則以極小顆粒的形式隨水流出。當使用一定周期后,可通過直接投加的方式實現填料的補充,及時恢復系統的穩定,還極大地減少了工人的操作強度。

每天25噸一體化生活污水處理設備
需要污水處理設備嗎?魯盛水處理設備有限公司專業生產各種污水處理設備、凈水設備,其主要產品有:地埋式一體化污水處理設備、醫療污水處理設備、生活污水處理設備等
新型催化微電解填料
技術概述
它由多元金屬合金融合催化劑并采用高溫微孔活化技術生產而成,屬新型投加式無板結微電解填料。作用于廢水,可高效去除COD、降低色度、提高可生化性,處理效果穩定持久,同時可避免運行過程中的填料鈍化、板結等現象。本填料是微電解反應持續作用的重要保證,為當前化工廢水的處理帶來了新的生機。
產品關鍵創新點
(1)由多元金屬熔合多種催化劑通過高溫熔煉形成一體化合金,保證“原電池”效應持續高效。不會像物理混合那樣出現陰陽極分離,影響原電池反應。
(2)架構式微孔結構形式,提供了極大的比表面積和均勻的水氣流通道,對廢水處理提供了更大的電流密度和更好的催化反應效果。
(3)活性強,比重輕,不鈍化、不板結,反應速率快,長期運行穩定有效。
(4)針對不同廢水調整不同比例的催化成份,提高了反應效率,擴大了對廢水處理的應用范圍。
(5)在反應過程中填料所含活性鐵做為陽極不斷提供電子并溶解進入水中,陰極碳則以極小顆粒的形式隨水流出。當使用一定周期后,可通過直接投加的方式實現填料的補充,及時恢復系統的穩定,還極大地減少了工人的操作強度。
(6)填料對廢水的處理集氧化、還原、電沉積、絮凝、吸附、架橋、卷掃及共沉淀等多功能于一體。
(7)處理成本低,在大幅度去除有機污染物的同時,可極大地提高廢水的可生化性。
(8)配套設施可根據規模和用戶要求實現構筑物式和設備化,滿足多種需求。
(9)規格:1cm*3cm(填料形式多樣,有顆粒球形、多孔柱形及其他,大小可定制)。
(10)技術參數:比重:1.0噸/立方米,比表面積:1.2平方米/克,空隙率:65%,物理強度:≧1000kg/cm2。


多相催化氧化處理技術
該處理技術是環境領域新發展的一種技術,主要采用以羥基自由基為核心的強氧化劑,快速、無選擇性、*氧化環境中的各種有機污染物。羥基自由基與水中的溶解性有機物反應形成羥基自由基;在催化劑的催化下,羥基自由基對廢水中有機物進行氧化分解。該技術對CODcr去除、脫色以及提高廢水的可生化性有著顯著的效果。其色度、CODcr去除率可達75%-99%。在對化工廢水、制藥廢水等的實際應用中,該技術體現了很好的應用效果。
適用范圍
主要適用于:硝基苯、硝基酚、硝基甲苯、苯酚、苯胺類污水、苯甲醚污水;分散染料、陽離子染料、弱酸性染料類污水;合成醫藥、農藥類污水;獸藥類污水;精細化工類污水;合成樹脂類污水;含氰污水;含氟污水;含蒽污水;焦化污水和電鍍污水等。
化工廢水深度處理中水回用優化組合工藝
(1)預處理+UF+RO/NF處理工藝;
(2)MBR+UF/RO/NF處理工藝;
工藝系統優點
超濾系統優點:采用高分子材料的中空纖維膜,抗耐壓、抗污染、使用壽命長;
占地面積小、自動化程度高、分離能力強、出水水質好,保證后續RO/NF系統的正常運行。
RO/NF膜處理系統優點:
RO系統采用抗污染反滲透膜、使用壽命長;
鹽分、有機物、難降解化合物有效截留;
出水水質適用于所有生產工藝;
自動化程度高、運行成本低。
每天25噸一體化生活污水處理設備膜-生物反應器工藝(MBR工藝)是膜分離技術與生物技術有機結合的新型廢水處理技術。它利用膜分離設備將生化反應池中的活性污泥和大分子有機物質截留住,分離出清水,實現生化反應與清水分離同步進行,省掉二沉池。傳統脫氮理論認為,反硝化菌為兼性厭氧菌,其呼吸鏈在有氧條件下以氧氣為終末電子受體在缺氧條件下以硝酸根為終末電子受體。所以若進行反硝化反應,必須在缺氧環境下。近年來,好氧反硝化現象不斷被發現和報道,逐漸受到人們的關注。一些好氧反硝化菌已經被分離出來,有些可以同時進行好氧反硝化和異養硝化(如Robertson等分離、篩選出的Tpantotropha.LMD82.5)。這樣就可以在同一個反應器中實現真正意義上的同步硝化反硝化,簡化了工藝流程,節省了能量。
序批式反應器處理氨氮廢水,試驗結果驗證了好氧反硝化的存在,好氧反硝化脫氮能力隨混合液溶解氧濃度的提高而降低,當溶解氧濃度為0.5mg/L時,總氮去除率可達到66.0%。
連續動態試驗研究表明,對于高濃度氨氮滲濾液,普通活性污泥達的好氧反硝化工藝的總氮去除串可達10%以上。硝化反應速率隨著溶解氧濃度的降低而下降;反硝化反應速率隨著溶解氧濃度的降低而上升。硝化及反硝化的動力學分析表明,在溶解氧為0.14mg/L左右時會出現硝化速率和反硝化速率相等的同步硝化反硝化現象。其速率為4.7mg/(L?h),硝化反應KN=0.37mg/L;反硝化反應KD=0.48mg/L。
在反硝化過程中會產生N2O是一種溫室氣體,產生新的污染,其相關機制研究還不夠深入,許多工藝仍在實驗室階段,需要進一步研究才能有效地應用于實際工程中。另外,還有諸如全程自養脫氮工藝、同步硝化反硝化等工藝仍處在試驗研究階段,都有很好的應用前景。


MBR是一種結合膜分離和微生物降解技術的高效污水處理工藝“ 。在反應器內,一方面,膜組件將泥水高效分離,促使出水水質改善;另一方面,污泥停留時間(SRT)與水力停留時間(HRT)在反應器內相互獨立,可提高污泥濃度;此外,反應器內較長的SRT可使增殖緩慢的某些特殊菌(如自養硝化菌等)在活性污泥中出現,而膜組件又能將這些菌持留,從而使MBR處理效果得以改善。
但是,MBR仍有一定局限性,對于生活污水,其僅依靠MBR本身其脫氮除磷能力只能達到40%至60%左右的去除率;對于工業廢水,其對難降解有機物的去除率并沒有得到太大改善。此外,膜污染影響MBR運行通量及膜壽命,始終是MBR技術在污水處理領域推廣應用的主要挑戰嘲。因此,強化MBR處理效果并減緩膜污染始終是MBR技術的研發重點。因此,文章通過文獻調研,對近年來MBR的廢水處理及膜污染控制技術進行梳理和總結,以期為MBR技術的進一步推廣應用提供借鑒。
膜截留作用使硝化菌能夠在較短的HRT~.件下在MBR內生存繁殖,從而使得反應器內NH4+-N的去除效率通常能在90%以上 ,但對TN的去除效果不理想。通過在MBR中增加厭氧段 或按照A/OSE況運行,TN的去除效率可以提高至60%一80%。
MBR脫氮往往建立在傳統的硝化/反硝化機理之上,但近年來,同步硝化反硝化(Simultaneous nitrification and de-nitrification,SND)、短程硝化反硝化、厭氧氨氧化等新型脫氮理念也開始應用到MBR工藝中。
①MBR同步硝化反硝化脫氮。近年來隨著異養硝化菌和好氧反硝化菌陸續發現以及對異養硝化、好氧反硝化、及自養反硝化等研究的不斷深人,很多報道都證明在MBR等多種生物處理系統,有機物氧化、硝化和反硝化能同時實現,并逐步形成了同步硝化反硝化生物脫氮理論。Holakoo et al 研究表明,當反應器中的DO較低(通常DO小于1.5 mg/L)時,可能發生SND現象,當SRT由40 d縮短到20 d,DO濃度由0.5 mg/L提高到3 mg/L,TN通過SND的去除率由77%下降到44%。
He et al嗍系統研究了DO、F/M、COD/N和pH等對MBR同步硝化反硝化脫氮效果的影響,在DO為0.8 mg/L時,TN去除率可達86.58%,隨著DO濃度增加至5 mg/L,TN去除率僅為54.21%; 在DO為0.8—1.0mg/L時, 高F,M和COD/N對SND具有促進作用。Baek et al 將“活性污泥1號模型”進行改進,并應用于闡述限氧曝氣MBR中的的同步硝化反硝化機制。趙冰怡等考察了C/N和曝氣量對MBR—SND脫氮的影響,當C/N由3增加至10時,TN去除率由21%增加至92%。Sariogluy et al研究表明,反應器內較高的污泥濃度有助于提高SND效果,在MLSS大于16000 mg/L,DO小于1.0 mg/L時TN去除率能保持在95%以上。Zhu等 研究表明SND脫氮時,堿度和出水TN存在平衡關系。
②MBR短程硝化反硝化脫氮。一般來說,傳統生物脫氮過程包括硝化和反硝化。當直接以NO 一為電子受體進行反硝化反應時,直接經過NO2-途徑進行生物脫氮(NH4+-NO2--N:),稱為
短程硝化反硝化。其脫氮基本原理是將硝化反應控制在NO2-階段,阻止NO2-(硝化為NO3-,從而縮短電子轉化歷程,直接進行反硝化。

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