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潍坊鲁川环保设备有限公司
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生活污水净化装置

简要描述:

生活污水净化装置修可以安排在正常停泵时从容进行,避免紧急停机,不会影响设备的工艺运行。
4)水泵专用保护继电器随水泵配套提供,安装于就地控制箱内,其电源要求为AC220V或AC24

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生活污水净化装置

生活污水净化装置——开发方法

利用GIS组件接口开发本系统,完全符合当前流行的GIS组件式开发。软件的组件技术是新一代GIS的重要基础,它把GIS的功能适当抽象,以组件形式供开发者使用,将会带来许多传统GIS工具无法比拟的优点。具体表现如下:

1、开发环境宽松,开发相对简捷 组件的生产建立在严格的标准之上,因此,凡符合标准的组件都可在目前流行的各种开发工具上使用。这样VB、VC、Delphi、PowerBuilder、Notes、Access等都可直接成为GIS的开发工具,它们各自的优点都能够得到充分发挥。这与传统GIS专门性开发环境相比,是一种质的飞跃。

由于GIS组件可以直接嵌入MIS开发工具中,对于广大开发人员来讲,就可以自由选用他们熟悉的开发工具。而且,GIS组件提供的API形式非常接近MIS工具的模式,开发人员可以像管理数据库表一样熟练地管理地图等空间数据,无须对开发人员进行特殊的培训。

工艺流程

利用兼性厌氧菌,将水中非溶解态有机物截留并逐步转变为溶解态有机物.将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子有机物质,提高废水的可生化性.以利于后续好氧生物处理单元能以较少的能耗和较短的停留时间而得到处理。
水解酸化+SBR法广泛用于工业废水处理.特别适用于间歇排放的工业废水.而许多废水中的底物浓度随时间变化很大.如果处理这样废水的SBR法以同一反应时间运行.那么当进水底物浓度很高时.处理水质可能达不到要求.当进水底物浓度很低时.则反应时间可能过长,这既浪费了能量.又易于发生污泥膨胀。显然.在反应阶段根据反应器内底物浓度的变化来控制反应时间将避免这一问题。
本项工程中,将氧化还原电位fORP1、溶解氧浓度(DO)、pH作为反应器中底物降解程度的间接指标通过模糊控制实现了SBR法以处理水质为目的的在线控制。
在培菌过程中应关注的重要指标:
(1)营养物:即水中碳、氮、磷之比应保持100∶5∶1;
(2)溶解氧:高活性污泥浓度对溶解氧要求很高,会直接影响到活性污泥的沉降性,曝气池溶解氧浓度常需高于3~5mg/L,常按5~10mg/L控制;
(3)温度:任何一种细菌都有一个适生长温度,一般为10~45℃,适宜温度为15~35℃,此范围内温度变化对运行影响不大;
(4)酸碱度:一般pH为6~9。特殊时,进水高可为pH9~10.5,超过上述规定值时,应加酸碱调节;
(5)污泥沉降性:SV30是指混合液静止30min后沉淀的活性污泥体积占混合液体积比例,可以通过这一数值与其他相关数据如:污泥容积指数、进流污水、污水PH值等的关系分析出污泥的膨胀度、解絮度、污泥龄等。

 

工艺特征

近年来,国内陆续开展了膜处理垃圾渗滤液的相关研究,我国的一些发达城市也将膜工艺技术应用到垃圾渗滤液的处理过程中,与此同时取得良好的处理效果。陶瓷膜是由一种经过特殊工艺制备而成的无机陶瓷材料,具有以下几个方面的特性:
(1)化学稳定性;(2)机械轻度大;(3)抗微生物的能力强;(4)耐有机溶剂。超低压反渗透膜是近年来发展的一项膜技术,在纳滤过程中逐渐发展而来。纳滤膜技术克服了反渗透膜运行压力过高的缺点,但是其脱盐率比较低,所以不能够用于除盐。
超低压反渗透膜有效改进了纳滤膜的表面材质,有效提高了膜的整体性能,从而有效克服了纳滤的缺陷,其不仅仅能够在比较低的压力下实现脱盐功能,而且还能够在地表水的处理过程中做好相应处理。超低压反渗透膜技术的产水量比较大,抗污染能力比较强,具有性能稳定和机械强度高等优势。采用“微滤+反渗透”工艺技术处理垃圾渗滤液能够取得良好的污水处理效果。
曝气生物滤池
曝气生物滤池属于生物膜法的范畴。现代曝气生物滤池是在生物接触氧化工艺的基础上引入饮用水处理中过滤的构思而产生的一种好氧废水处理工艺。其突出的特点是将生物氧化和过滤结合在一起,滤池后部不设沉淀池,通过反冲洗再生实现滤池的周期运行。此外,曝气过程中气泡行程长,气液接触时间长,经滤料多次剪切,氧的利用率高,能耗低。
生物滤池运行的基本原理如下:经预处理后的污水与经过硝化后的滤池出水混合后通过滤池进水管进入滤池底部,并向上流经填料层的缺氧区,一方面反硝化细菌利用进水中的有机物将进水中的NO3--N转化为N2,实现反硝化脱氮;另一方面,SS通过一系列复杂的物化过程被填料及其上面的生物膜吸附截流在滤床内。反冲洗采用气水反冲。如果对出水磷要求较高,可在滤池进水中投加药剂,经滤床截流达到除磷的目的。经过缺氧区处理的污水进入好氧区,进一步降解有机物和发生硝化作用,同时继续去除SS。随着过滤的进行,填料层生物膜增厚,截留的SS不断积累,过滤水头损失增大,达到一定值后进行反冲洗。以SS形态被截留在滤床内的有机物和被生物膜吸附的有机物实际被降解的时间接近一个运行周期(通常一个运行周期为1d左右)。
为延长滤池的过滤周期,强化一级处理以尽量减少进入滤池的SS是必要的。其核心技术是采用多孔性的滤料作为生物载体,单位体积的生物量数倍于活性污泥法,因此具有处理负荷高,池体体积小,占地省的特点。强化一级处理大致有两类方法,一是投加药剂絮凝沉淀,另一类是利用生物的絮凝吸附作用


培菌过程的应注意
(1)采用接种培养时,培菌初期PH值在一段时间里不下降或反而有所提高,属于正常现象,一部分不适应的污泥会去分解,产生的氨使PH值升高;
(2)应严格控制曝气量。曝气量的控制应随着污泥絮状、污泥体积的增加而有所增加,培菌初期,太大的曝气量易冲散打碎形成菌团的活性污泥,影响培菌效果和时间,培菌后期,应考虑到溶氧的不足,逐渐增大曝气量。由于我场氧化沟构造特点,在培菌过程中,不宜采用静置的方式;
(3)应做好各类药品的准备工作,在培菌过程中,根据各项数据的变化,及时添加,保证有足够供活性菌生长的营养物质。培菌过程中,COD宜保持较高的数值,氨氮值保持在30以上,处理水温好在20度以上;
(4)培菌过程中出现的大量泡沫,带有数量较多的营养物质和活性污泥,并阻隔液面与空气阳光之间的接触,发生厌氧反应,应及时将泡沫击碎击沉,避免污泥的损失和营养物质的浪费,影响培菌效果;
(5)培菌过程中,应密切注意污泥体积,污泥生物相以及各项实验数据的变化,及时做出调整。

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