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50噸/天污水處理一體化設(shè)備

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產(chǎn)地 國產(chǎn) 加工定制
50噸/天污水處理一體化設(shè)備,水質(zhì)異常時(shí)及時(shí)通知相關(guān)企業(yè)協(xié)助查找水質(zhì)異常原因,廢水處理和凝結(jié)水回用企業(yè)也要加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)設(shè)備的維護(hù),采取技術(shù)措施避免類似污染事件的發(fā)生。

50噸/天污水處理一體化設(shè)備
我公司常年承接:生活污水處理、醫(yī)療污水處理、洗滌污水處理、屠宰污水處理、養(yǎng)殖污水處理、餐飲污水處理、噴涂污水處理及類似工業(yè)污水處理工程。
地埋式生活污水處理設(shè)備魯盛可為廣大客戶提供圖紙、技術(shù)、運(yùn)輸、安裝及售后等各種服務(wù)。

 污染防范措施
1)防止凝結(jié)水污染
多水源補(bǔ)水循環(huán)水系統(tǒng)污染源控制是保證循環(huán)水系統(tǒng)安全運(yùn)行的重中之重,一旦循環(huán)水發(fā)生污染,由于其系統(tǒng)龐大,處理需要較長過程,且處理效果也存在不確定性。鋁冶煉廠粉煤灰提取氧化鋁工藝過程復(fù)雜,全工藝過程都需要液堿和蒸汽,因此凝結(jié)水受堿污染風(fēng)險(xiǎn)較大。為防止受污染的凝結(jié)水影響循環(huán)水,需要鋁冶煉廠加強(qiáng)對(duì)凝結(jié)水水質(zhì)的監(jiān)測,凝結(jié)水水質(zhì)不合格時(shí),禁止回用于火電廠循環(huán)水并自動(dòng)切出。
2)防止循環(huán)水污染
循環(huán)水系統(tǒng)龐大,一旦發(fā)生水質(zhì)污染,處理難度較大。因此,防止循環(huán)水污染更為重要。可以采取以下措施:
①在各補(bǔ)充水管道上加裝在線監(jiān)測儀表,并設(shè)置水質(zhì)超標(biāo)報(bào)警,聯(lián)鎖關(guān)閉循環(huán)水補(bǔ)充水閥門;
②水質(zhì)異常時(shí)及時(shí)通知相關(guān)企業(yè)協(xié)助查找水質(zhì)異常原因,廢水處理和凝結(jié)水回用企業(yè)也要加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)設(shè)備的維護(hù),采取技術(shù)措施避免類似污染事件的發(fā)生。


我國是一個(gè)淡水資源嚴(yán)重匱乏的國家,近年來隨著城市人口的持續(xù)增長和工業(yè)化進(jìn)程的加快,城市工業(yè)廢水與生活污水排放產(chǎn)生的污泥日益增大。污泥通常含有大量有機(jī)物或腐植物,以及豐富的氮、磷、鉀和微量元素,可經(jīng)過處理對(duì)其加以有效利用。同時(shí),未處理的污泥中也含有重金屬、病原菌、寄生蟲以及某些難分解的無機(jī)毒物,若隨意排放或處理不當(dāng),會(huì)對(duì)水和大氣環(huán)境造成嚴(yán)重的污染。焚燒、固化填埋是目前處理污泥zui簡捷的方法,成本高、見效快,但是我國人多地少,可供焚燒、填埋的場地非常有限,而且焚燒、填埋并不能完*其對(duì)土壤和空氣的污染。因此,尋求一個(gè)安全可靠、經(jīng)濟(jì)合理的污泥處理方案對(duì)環(huán)境保護(hù)至關(guān)重要。
一 污泥處理處置
處理污泥的核心問題其實(shí)就是讓污泥脫水固結(jié),脫水越*越好。鑫泰團(tuán)隊(duì)根據(jù)土壤排水固結(jié)原理對(duì)污泥地基進(jìn)行了多種脫水試驗(yàn),研究發(fā)明了一套增壓式真空預(yù)壓OVPS工藝用于污泥的脫水處理。該工藝的工作原理是利用塑料排水板作為污泥豎向排水通道,覆蓋密封膜閉氣,由真空管將所有塑料排水板頭串聯(lián)起來集結(jié)到總管,再總管穿過密封膜連接真空泵,形成一個(gè)密閉的真空壓力裝置,見圖。這個(gè)裝置利用抽真空預(yù)壓和增壓技術(shù)使污泥在短時(shí)間內(nèi)快速排水固結(jié),可使膜下污泥含水率降至60%左右、體積減少30%-50%左右、強(qiáng)度迅速提高。建立自身凈化功能所需的床體,通過種植草坪、金皇竹、蘆葦?shù)戎参铮沼泻ξ镔|(zhì),改變污泥性質(zhì),恢復(fù)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)。
50噸/天污水處理一體化設(shè)備與焚燒、固化填埋等處理方式相比,利用增壓式真空預(yù)壓處理污泥不僅不影響環(huán)境,而且使場地可以恢復(fù)生態(tài)環(huán)境或用于工程建設(shè),大幅降低了污泥的綜合治理成本,實(shí)現(xiàn)了減量化、無害化、生態(tài)化治理污泥,開創(chuàng)了國內(nèi)真空預(yù)壓處理污泥的先河。NH4+-N 濃度在曝氣開始后的9 min 內(nèi)均出現(xiàn)下降,但SBR 內(nèi)的NO-x-N 的濃度并沒有出現(xiàn)明顯的上升,這可能是由于好氧顆粒污泥的吸附作用引起的氨氮濃度下降;此后,隨著物質(zhì)與
DO 在好氧顆粒污泥內(nèi)部的傳輸,逐漸有其他形態(tài)的NO-x-N 生成。
硝化速率隨空氣流速的減小而減小。至空氣流速為0.5 cm · s-1,在周期結(jié)束后,zui終基質(zhì)溶液中殘留的NH+4-N 濃度為7.2 mg · L-1;空氣流速大于2 cm · s-1 時(shí),周期內(nèi)NH+4-N 均被降解*,出水NH+4-N
濃度均小于0.5 mg · L-1。不同空氣流速下,zui終出水的N 形態(tài)存在著較大的差別。空氣流速越小,顆粒外部好氧區(qū)硝化作用受DO 限制,出水主要以NH4+-N 和NO-2-N 為主;空氣流速越大,O2 滲入顆粒的深度越深,好氧顆粒污泥好氧區(qū)的硝化作用不受DO 的限制,但好氧顆粒污泥缺氧區(qū)的同步反硝化作用受到限制,出水以NO-3-N 為主。空氣流速為3 cm · s-1 時(shí),生成的NO-3-N 含量zui高,為6.4 mg · L-1;空氣流速為2 cm · s-1 時(shí),出水TN 的濃度zui低為8.91 mg · L-1。其中,NO-2-N 和NO-3-N 含量分別為4.2 mg · L-1和4.39 mg · L-1;NH+4-N 含量為0.32 mg · L-1,較符合對(duì)氮的去除要求。


不同空氣流速下出水SS 含量變化
不同空氣流速下,連續(xù)8 個(gè)典型周期的出水中SS的含量變化。可以看出,出水SS 隨著空氣流速的減小呈現(xiàn)上升趨勢。空氣流速為 0.5 cm · s-1 時(shí), 出水 SS 在 150~ 200 mg · L-1 之間劇烈波動(dòng)。這可能因?yàn)樵赟BR 內(nèi)形成的剪切力小;另一方面DO 不足,易造成AGS 的顆粒結(jié)構(gòu)解體。出水SS 增加,長期運(yùn)行可能會(huì)造成SBR 內(nèi)污泥濃度急劇下降;而隨著空氣流速增大,出水SS 濃度逐漸降低,且穩(wěn)定性有所提高;至空氣流速為3 cm · s-1 時(shí),出水SS zui低,平均濃度為46.6 mg · L-1,但曝氣產(chǎn)生的運(yùn)行成本較高。
MBR 內(nèi)HRT 對(duì)出水效果的影響
研究表明, HRT 影響微生物的生長、生物膜的厚度、水體和微生物之間的傳質(zhì),與MBR 的處理能力和膜污染的發(fā)生有著密切的聯(lián)系,直接影響到運(yùn)行的能耗大小。在穩(wěn)定運(yùn)行期間,每個(gè)HRT 研究20 d,考察其對(duì)MBR 單元的出水水質(zhì)和膜污染的影響。不同HRT 對(duì)應(yīng)的MBR 有機(jī)容積負(fù)荷如表3 所示。
出水效果
不同HRT 下主要污染物的去除情況如圖 8 所示。HRT對(duì)TN、TP 的去除影響較大;對(duì)COD、NH+4-N 的去除效果的影響不明顯。其中,MBR進(jìn)水NH+4-N 濃度已經(jīng)低于1 mg · L-1。不同HRT 下,出水NH+4-N 濃度變化較小,且遠(yuǎn)低于一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)值。出水COD 濃度隨HRT 的增加而增加,HRT 為 2 h時(shí),對(duì)COD 和TN 的去除效果*,出水COD 和TN 的平均濃度分別為18.2 mg · L-1 和7.63 mg · L-1。出水TP 隨著HRT的增加,總體呈現(xiàn)增加的趨勢,HRT 大于 3 h 后,由于進(jìn)水中有機(jī)物濃度較低,污泥活性較差,導(dǎo)致污泥加速老化,出水TP 均在0.5 mg · L-1 以上,超過一級(jí)A 的標(biāo)準(zhǔn)要求。
TMP 的變化
長期運(yùn)行中,TMP 的變化可以在一定程度上反映出膜污染情況。在本實(shí)驗(yàn)研究中,TMP 大于 30 kPa,即對(duì)膜組件進(jìn)行清洗。對(duì)運(yùn)行20 d 過程中不同HRT 下TMP 的變化進(jìn)行分析; 并在運(yùn)行至第 20 天時(shí), 取出MBR 內(nèi)的膜組件,進(jìn)行膜阻力分布研究,以進(jìn)一步探討膜污染情況。
不同HRT 下,TMP 的變化如圖9 所示。實(shí)驗(yàn)初期,HRT 為2、3、4、6 h 下初始的TMP 均為0 kPa;且可以看出,HRT 越大,TMP 開始增加的時(shí)間越往后;運(yùn)行至第 6 天,HRT 為 6 h 的TMP 才出現(xiàn)從 0 kPa 開始上升的趨勢;運(yùn)行至第 20 天,HRT 為 2、3、4、6 h 下對(duì)應(yīng)的膜組件TMP 分別增長至 40、
23.5、19 和15 kPa。由圖10 可知,運(yùn)行20 d 時(shí)不同HRT 下膜阻力類型分布情況。可以看出,HRT 為2 h時(shí),總阻力Rt為10.69×105 m-1,其中不可逆阻力Rirf為5.4×105 m-1,占Rt的50.5%,膜污染zui為嚴(yán)重。綜合考慮膜污染可能產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)成本,在有較好去除效果的前提下,HRT 為3 h 可作為MBR 運(yùn)行的*水力停留時(shí)間。 

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