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潍坊鲁川环保设备有限公司
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生物实验室污水处理设备

简要描述:

生物实验室污水处理设备在生产污水处理中,常用硫酸亚铁作为絮凝净化剂,去除污水中的磷酸盐,以防止水体的富营养化。硫酸亚铁也作为还原剂,主要用于还原水泥中的铬酸盐。

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生物实验室污水处理设备

生物实验室污水处理设备——选择的原则

1工艺选择的主要技术经济指标包括:处理单位水量投资、削减单位污染投资、处理单位水量电耗和成本、削减单位污染物电耗和成本、占地面积、运行性能可靠性、管理维护难易程度、总体环境效益等。

2城市污水处理工艺应根据处理规模、水质特征、受纳水体的环境功能及当地的实际情况和要求,经全面技术经济比较后优选确定。

3应切合实际地确定污水进水水质,优化工艺设计参数,对污水的现状水质特征,污染物构成必须进行详细调查或测定,作出合理的分析预测,在水质构成复杂或特殊时,应进行污水处理工艺的动态试验,必要时应开展中试研究。

4积极审慎地采用新工艺,对在国内首次应用的新工艺,必须经过中试和生产性试验,提供可靠的设计参数后再进行应用。

5同一个污水厂分期建设时,各阶段应尽量采用同一种工艺,而且各阶段的建设规模应尽量相同。

智能控制技术的应用

可以带来人工成本降低、运营水平的改善、节能降耗、提高能源自给提高污水处理厂的运营管理效率。此外在全球能源危机、气候变化和资源紧缺背景下,发展低能耗、低物耗,在稳定达标前提下能源化、资源化、精细化的管理及控制的污水处理新模式,将已有技术和各种新技术,包括智能控制技术不断融入污水处理工程中,是未来污水处理的发展方向。

根据当前污水处理状况,传统的污水处理方式很难达到预期的效果,因此,当前我们可以采用智能控制技术进行污水处理,其能够有效应对污水处理过程中出现的各种情况,并对其进行监测,在一定程度上可以提升污水处理运行系统的稳定性,还可以促进处理结果的度。

1、智能控制系统的基本情况

现阶段,依据污水处理中智能控制系统现应用情况,我们主要是根据计算机技术进行人脑思维的模拟,并综合人工智能技术,对污水处理运行系统的全过程进行科学有效的监控和检测,并实现全过程运行系统的智能化。

同时在污水生物智能控制系统过程中,我们主要选用硬件和软件系统,其中硬件系统主要包括:传感器、各种检测设备,以及智能控制器和通讯接口等;而软件系统主要是为了认知智能控制系统的学习,还有信息感知的处理和数据库的掌握等。

工艺流程 

现代污水处理技术,按处理程度划分,可分为一级、二级和三级处理。

一级处理,主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质,物理处理法大部分只能完成一级处理的要求。经过一级处理的污水,BOD一般可去除30%左右,达不到排放标准。一级处理属于二级处理的预处理。

二级处理,主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(BOD,COD物质),去除率可达90%以上,使有机污染物达到排放标准。

三级处理,进一步处理难降解的有机物、氮和磷等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等。主要方法有生物脱氮除磷法,混凝沉淀法,砂滤法,活性炭吸附法,离子交换法和电渗分析法等。

整个过程为通过粗格栅的原污水经过污水提升泵提升后,经过格栅或者砂滤器,之后进入沉砂池,经过砂水分离的污水进入初次沉淀池,以上为一级处理(即物理处理),初沉池的出水进入生物处理设备,有活性污泥法和生物膜法,(其中活性污泥法的反应器有曝气池,氧化沟等,生物膜法包括生物滤池、生物转盘、生物接触氧化法和生物流化床),生物处理设备的出水进入二次沉淀池,二沉池的出水经过消毒排放或者进入三级处理,一级处理结束到此为二级处理,三级处理包括生物脱氮除磷法,混凝沉淀法,砂滤法,活性炭吸附法,离子交换法和电渗析法。二沉池的污泥一部分回流至初次沉淀池或者生物处理设备,一部分进入污泥浓缩池,之后进入污泥消化池,经过脱水和干燥设备后,污泥被你好后利用。

处理单元:

  1、初沉池

污水通过提升泵将调节池污水提升至SW装置内,首先进入初沉池,

初沉池采用斜板沉淀池,在重力作用下,利用浅层沉降原理,

使污水中大部分悬浮物和无机颗粒物沉降下来,同时也可夹带去除一部分有机物。

为了便于随时提取某块斜板以清理所附载的难以滑落的污泥,装置采用了活动斜板。

初沉池底部与缺氧区隔开,避免缺氧池混合液的搅动,影响初沉池的沉淀效果,

初沉池的污泥定期由抽粪车清除。

  2、缺氧池

  缺氧池位于生物转盘壳体和外部箱体间的夹层内,在此空间内,

初沉池的来水与经水力提升转子提升的回流硝化液以及二沉池的回流污泥在此混合,

并经潜水搅拌机充分混合,完成反硝化过程,

硝态氮在反硝化菌的作用下你好终形成氮气,从水中逸出,你好终达到脱氮的目的。

  3、旋转生物处理单元——生物转盘

  夹层缺氧池经脱氮的出水自流至旋转生物处理单元。

旋转生物处理单元是装置的核心部分,采用了独特的复合生化技术,

能在低能耗条件下高效降解污染物。整个旋转生物处理单元由三级生物反应器组成,

每个生物反应器由一个生物转子和一个生化槽组成,每个生物转子内部由多级生物叶轮构成,

每个生物叶轮上设

置了大量地螺旋状的生物叶片。在传动装置的驱动下,三个生物转子同步旋转,

空气(氧气)通过生物转子端面的气水孔进入,与污水混合,经氧气、污水、微

生物三相接触和传质,实现含碳有机物的降解和含氮有机物的硝化过程。同时,旋转的生物叶片被污水冲刷,老化的生物膜脱落,新的生物膜形成,

从而达到生物系统不断更新的过程。

  硝化后的污水经水力转子提升至中间分配水槽,

分配水槽由堰门控制着去往沉淀池和缺氧池污水流量。

  4、二沉池

  二沉池采用斜板沉淀池,在重力作用下,利用浅层沉降原理,

将旋转生物处理单元的出水中含有大量脱落老化的生物膜沉淀,

澄清后的处理出水进入下一个单元。沉淀的污泥一部分通过回流污泥泵进入缺氧池,

另一部作为剩余污泥有抽粪车定期外运。

优越性主要表现在

1、对污染物的去除率高,抗污泥膨胀能力强,出水水质稳定可靠,出水中几乎没有悬浮物;

2、自动化程度高,可实现自动或手动控制的转换,操作简单,管理方便,出水水质稳定直接回用。污泥量少,降低了剩余污泥处理的费用;

3、工艺流程简单,结构紧凑,高容积负荷下,停留时间短,占地面积小;

4、去除有机物和氨氮,提高系统的抗负荷冲击能力;

5、操作运行费用低,没有二次污染;

6、可根据场地安排埋在地下,上面停车或绿化,投资大大降低。

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