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污水处理氧化沟工艺的基本原理和主要设计参数

污水处理氧化沟工艺的基本原理和主要设计参数

污水处理中的氧化沟又名氧化渠,因其构筑物呈封闭的环形沟渠而得名。它是活性污泥法的一种变型。因为污水和活性污泥在曝气渠道中不断循环流动,因此有人称其为“循环曝气池”、“无终端曝气池”。以下为污水处理中一般氧化沟法的主要设计参数:水力停留时间:10-40小时;污泥龄:一般大于20天;有机负荷:0.05-0.15kgBOD5/(kgMLSS.d);容积负荷:0.2-0.4kgBOD5/(m3.d);活性污泥浓度:2000-6000mg/l;沟内平均流速:0.3-0.5m/s    污水处理采用氧化沟的水力停留时间长,有机负荷低,其本质上属于延时曝气系统。
一体化污水处理设备中提升泵常见故障、原因及处理方法

一体化污水处理设备中提升泵常见故障、原因及处理方法

一体化污水处理设备是专门用来对生活污水、工业生产废水进行净化处理,降低水中的悬浮物质和有机物,从而使处理过的污水可以会用或者可以达标排放。提升泵是整个污水处理工艺中很重要的一种设备,多数厂家反应,提升泵在运行过程中会出现一定的故障,故障处理成为很多人的难题,今天,蓝海工程师带你来共同学习提升泵常见故障及故障的解决方法:1.泵吸水能力欠佳,压力表和真空指针剧烈跳动可能的原因:(1)注入的水不够(2)管道或仪表漏气解决方法:(1)往泵内注水(2)拧紧堵塞漏气处2.泵不吸水,真空表显示高真空故障原因:(1)底阀没打开或已淤塞(2)吸水管路的阻力太大(3)吸水高度太高解决方法:(1)打开清洗或更换底阀(2)清洗或更换吸水管(3)降低吸水高度3.泵不出水,压力表显示压力故障原因:(1)出事管道阻力太大(2)旋转方向不对(3)叶轮堵塞(4)转速不够解决方法:(1)检查或缩短出水管道(2)纠正电动机的旋转方向(3)清洗叶轮(4)提高转速4.流量不足或扬程太低故障原因:(1)叶轮或进出水管道阻塞(2)双吸密封环磨损过多或叶轮损坏(3)转速低于规定值解决方法:(1)清洗叶轮或管路(2)更换损坏的零件(3)调整至额定转速5.泵消耗功率过大故障原因:(1)填料压得太紧(2)叶轮与双吸密封环摩擦解决方法:(1)拧松填料压盖(2)检查原因、消除机械摩擦    一体化污水处理设备作为环保行业的主要设备,在整个环保事业的发展过程中发挥着至关重要的作用,我们将会不断探索,对现有的设备做出更好的完善和提高。
一体化污水处理设备应用范围和主要特点

一体化污水处理设备应用范围和主要特点

生活污水可生化性强,采用生物处理比较经济有效,工程中一体化的处理工艺基本都是采用生物处理。一体化污水处理设备用于宾馆、饭店、疗养院、医院、住宅小区、村庄等。二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化,其处理效果优于完全混合式或二级串联完全混合式生物接触氧化池。并比活性污泥池体积小,对水质的适应性强,耐冲击负荷性能好,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀。比表面积大,在同样有机物负荷条件下,对有机物去除率高,能提高空气中的氧在水中溶解度。一体化污水处理设备能够处理生活系统综合性废水及其相类似的有机污水,管理维护方便,设备配有全自动控制系统,使用寿命30年以上,整个设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统,运行安全可靠,平时一般不需要专人管理,只需适时地对设备进行维护和保养。
污水处理设备两级生物脱氮膜生物反应器的优点

污水处理设备两级生物脱氮膜生物反应器的优点

污水处理设备两级生物脱氮膜生物反应器是指当一级反硝化和一级硝化脱氮不完全时,在二级反硝化和二级硝化反应器中通过进行深度脱氮反应,提高含氮物质的去除率。该污水处理设备两级生物脱氮膜生物反应器的成功运行提升了两级生物脱氮技术,可将生物脱氮率由原来单级生物脱氮的50-80%提高至98-99%以上,达到新标准中规定的总氮排放要求。将污水处理设备中的两级生物脱氮技术与分体式膜生化反应器技术组合,同时综合了两级生物脱氮技术与MBR技术的优点:1、新型的污水处理设备出水水质优质稳定,出水无细菌和固体悬浮物。由于污水处理设备中膜的高效分离作用,分离效果远优于传统沉淀池,处理出水极其清澈,悬浮物和浊度接近于零,细菌和病毒被大幅去除。同时,膜分离也使微生物被完全被截留在生物反应器内,使得系统内能够维持较高的微生物浓度,不但提高了反应装置对污染物的整体去除效率,保证了良好的出水水质,同时反应器对进水负荷(水质及水量)的各种变化具有很好的适应性,耐冲击负荷,能够稳定获得优质的出水水质。2、污泥负荷(F/M)低,剩余污泥产量少。该污水处理设备可以在高容积负荷、低污泥负荷下运行,剩余污泥产量低,降低了污泥处理费用。3、污水处理设备高效集成,占地面积小,不受设置场合限制。污水处理设备的生物反应器内能维持高浓度的微生物量,处理装置容积负荷高,占地面积大大节省;该工艺流程简单、结构紧凑、占地面积省,不受设置场所限制,适合于任何场合,可做成地面式、半地下式。4、污水处理设备操作管理方便,易于实现自动控制。该设备实现了水力停留时间与污泥停留时间的完全分离,运行控制更加灵活稳定,是污水处理中容易实现装备化的新技术,可实现微机自动控制,从而使操作管理更为方便;5、污水处理设备独特两级生物脱氮的设计,使出水总氮达标得到保证。
一体化污水处理设备中氨氮及有机物的去除过程

一体化污水处理设备中氨氮及有机物的去除过程

由于生活污水中氨氮及有机物的含量比较高,特别是有机氮,在生物降解有机物时,有机氮会以氨氮形式表现出来,氨氮也是一个重要的污染性控制指标,因此对于生活污水的处理的大包常使用操作简便高效的一体化污水处理设备。一体化污水处理设备去除有机物污染物及氨氮主要采用缺氧好氧A/O生物接触氧化工艺,即生化池需分为A级池和O级池两部分。一体化污水处理设备的A级缺氧状态,由于污水有机物浓度高,微生物生存环境处于缺氧状态,此时微生物为兼性微生物,经过一系列的反应它们将污水中的有机氮转化分解成NH3-N,同时利用有机碳源作为电子供体,将NO2-N、NO3-N转换成N2,而且还利用部分有机碳源和NH3-N合成新的细胞物质。所以一体化污水处理设备的A级不仅具有一定的有机物去除功能,还可以减轻后续好氧池的有机负荷。有利于硝化作用的进行,而且依靠原水中存在的较高浓度有机物,完成反硝化过程,最终消除含氮物质的富营养化污染。一体化污水处理设备的O级,由于有机物浓度已大幅度降低,但污水处理设备仍有一定量的有机物及较高NH3-N存在。为了使有机物得到进一步氧化分解,同时在碳化作用完成情况下,硝化作用能顺利进行。一体化污水处理设备的O级设置有机负荷较低的好氧生物接触氧化池。在O级池中主要存在好氧微生物及自氧型细菌.其中好氧微生物将有机物分解成CO2和H2O;自氧弄细菌利用有机物分解产生的无机碳或空气中的CO2作为营养源,将污水中的NO2-N、NO3——NO级池的出水流到一体化污水处理设备的A级池。为A级池提供电子接受体,通过反硝化作用最终消除氮污染。
一体化污水处理设备处理污水的应用优势

一体化污水处理设备处理污水的应用优势

一体化污水处理设备采用国际先进的生物处理工艺,具有技术性能稳定可靠,处理效果好,投资省,占地少等优点。一体化污水处理设备的物理处理方法主要有离心分离法和沉淀法,它们各有自己的优点,可以根据具体情况选择合适的处理方法。沉淀法是利用污水中呈悬浮状的污染物和水密度不同的原理,借重力沉降(或上浮)作用,使水中悬浮物分离出来。沉淀(或上浮)处理设备有沉砂池、沉淀池和隔油池。我公司也可根据客户要求同时配套中水回用设备。一体化污水处理设备的产品特点有埋设于地表以下,设备上面的地表可作为绿化或其他用地,不需要建房及采暖、保温;生化池采用生物接触氧化法,其填料的体积负荷比较低,微生物处于自身氧化阶断,产泥量少,仅需三个月(90天)以上排一次泥。一体化污水处理设备主要应用在处理小水量,一般为生活污水、简单的加药沉淀即可处理的工业废水。企业要想长期发展,产品质量和服务质量是保证。近来,随着污水行业的迅速发展,越来越多的企业参与到一体化污水处理设备行业来,造成了现在良莠不齐的局面。
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