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WSZ-AO-8地埋式污水处理设施

简要描述:

WSZ-AO-8地埋式污水处理设施理范围广:可处理生活污水及其类似的有机污水。
2.处理工艺先进:该工艺较国内同类工艺的污染物的降解率提高了20%~30%左右

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WSZ-AO-8地埋式污水处理设施

WSZ-AO-8地埋式污水处理设施——水污染方法:

1、用于天然气污染的地下水体修复

德国弗伦斯堡的地下水曾经被城市使用的天然气污染,水中含有大量的芳香烃类和多环芳烃类污染物。1998年以前,该城市使用过吹脱法+气相活性炭 、水相活性炭 两种处理技术,但效果不很明显,同时这两项技术均需要采用预处理来去除地下水中的铁。1998年,该城市引入MPPE技术来处理地下水,所用MPPE装置的设计处理能力为6m3/h,进水中芳香烃类和多环芳烃类污染物的质量浓度14mg/L,其中多环芳烃4mg/L(80%为萘)、BTEX10mg/L。经过分析,出水中污染物质量浓度<0.01mg/L达到规定的标准。

生物过滤技术应用的历史发展

早在1923年的有关文献中就提出用生物过滤处理恶臭气体。到了50~60年代,西方一些发达国家开始将这一方法应用到实践中。美国的POMerroy在California安装出一个成熟的土壤床装置用于处理H2S气体,并于1957年获这是早的生物滤池的雏形。1959年原西德Nurembery的一个城市污水处理厂也安装了土壤床,以去除来自污水干管的恶臭。随后日本人用土壤脱臭法处理化工厂的臭气,原恶臭气体中NH3、H2S的浓度分别为0。04mmol/kg和0。00018mmol/kg,处理后均未检出两种恶臭物质。在随后的20年中,许多美国学者,如HinrichBohn进一步地研究了土壤脱臭的原理,并在生产实践中推广应用。

工艺流程

来自屠宰场的污水经格栅(网)去除污水中的毛、皮、浮渣和大颗粒悬浮

物后自流入隔油池,去除大部分油脂和泥砂后进入调节池,经调节池调节水质水量后,并保证后续处理设施的正常运行。经过调节池的水经泵提升至平流式气浮沉淀一体机。先期去除水中悬浮物(ss),去除率达90%以上,出水进入一体化污水处理设备,一体化污水处理设备由(水解酸化池、二级接触氧化池、沉淀池组成),污水在水解酸化池

进行酸化处理,通过厌氧菌将大分子有机物转化成低分子有机物;经水解酸化池流入接触氧化池进行生化反应后再进入沉淀池,出水经过滤消毒达标排放

MBR简介

  膜生物反应器(MBR)是高效膜分离技术与活性污泥法相结合的新型污水处理技术,可用于有机物含量较高的市政或工业废水处理。虽然有氧MBR过程的技术应用可以追溯到20世纪70年代,但是它在污水处理领域的大规模商业应用也是在过去的10年间刚刚开始的。

  MBR是高效膜分离技术与生化技术相结合的新型污水处理技术。它继承了膜分离技术和生化处理技术的特点并强化了生化处理效果。

  与传统的活性污泥法相比,MBR具有以下优点:

1)0.05微米膜过滤产水,出水悬浮物和浊度接近于零,可直接回用;

2)与传统处理系统相比,可节省50%的土地使用面积;

3)由于膜的高效截流作用,微生物完全截流在反应器内,实现了反应器水力停留时间(HRT)和污泥龄(SRT)的完全分离,使运行控制更加灵活稳定;

4)反应器内的微生物浓度高达5000-8000毫克/升,生化效率高,耐冲击负荷强;

5)泥龄(SRT)长,有利于增值缓慢的硝化细菌的截流、生长和繁殖,系统硝化效率得以提高;

6)反应器在高容积负荷、低污泥负荷、长泥龄条件下运行,剩余污泥排放量少;

7)膜分离使污水中的大分子难降解成分在生物反应器内有足够的停留时间,大大提高了难降解有机物的降解效率;

8)系统自动化程度高,可实现全程自动化控制;

9)模块化设计,结构紧凑,占地面积小,运行费用低廉。

工艺特点:

(1)流程简单,无需外加碳源,以原污水为碳源,建设和运行费用较低;

(2)反硝化在前,硝化在后,设内循环,以原污水中的有机底物作为碳源,效果好,反硝化反应充分,脱氮除磷效果好;

(3)好氧池在后,使有机物、反硝化残留物得到进一步去除,提高了出水水质。

  我公司多年的污水处理工程经验,开创的MBR污水处理技术有如下特点:

1)膜材质为聚偏氟乙烯,抗污染性强.易清洗,适于污水处理;化学性能稳定,抗氧化性强,可采用常用氧化性药剂清洗。

2)膜通量远高于其它材质(比如PP或PE)的同类产品。采用的定期水反洗、化学反洗及化学清洗工艺保证了膜组件的产水能力和膜通量。

3)跨膜压力(TMP)低,通常为0.01~0.06 MPa,可利用虹吸原理而无需外加抽吸动力即可产水,系统运行费用低。

4)MBR工艺采用缺氧和好氧组合形式。污水先进入缺氧区,在此将大分子量长链有机物分解为易生化的小分子有机物,然后污水进入好氧区进行有机物生物降解,同时进行生物硝化反应,并通过回流到缺氧区进行反硝化,完成脱氮功能。

 

 

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