企业信息

    潍坊峻清环保水处理设备有限公司

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  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:外资企业
    成立时间:2018
  • 公司地址: 山东省 潍坊 奎文区 潍坊奎文区
  • 姓名: 宋静
  • 认证: 手机已认证 身份证未认证 微信已绑定

    包头一体化乡镇生活污水处理设备

  • 所属行业:环保 水处理设备 污水处理成套设备
  • 发布日期:2024-06-20
  • 阅读量:405
  • 价格:面议
  • 产品规格:5吨/天
  • 产品数量:1.00 台
  • 包装说明:木箱包装
  • 发货地址:山东潍坊奎文区  
  • 关键词:生活污水处理设备

    包头一体化乡镇生活污水处理设备详细内容

    包头一体化乡镇生活污水处理设备,公司常年从事污水处理行业,处理各种居民生活污水及医院污水等。

    公司产品新颖,型号齐全,如1.地埋式一体化污水处理设备(日处理量1-500吨)。2.气浮机(每小时处理量1-300吨)。3.斜管沉淀池4.二氧化氯消毒装置(电解法、化学法等)。5.加药装置6.板框压滤机7.机械格栅8.UASB厌氧反应器9.一体化泵站10.玻璃钢产品等。

    公司服务:污水处理设备的加工制造,方案设计,图纸规划,送货上门,上门安装,维修及售后全程服务。

    一、水解酸化池控制参数与影响因素

    结合某水务某污水处理厂的实际运行情况与相关的理论研究,水解酸化池的主要控制参数和影响因素包括污泥浓度、水力负荷、泥位控制等。
    1污泥浓度
    污泥浓度是水解酸化池的重要的控制参数之一。水解池功能得以完成的重要条件之一是维持反应器内高浓度的厌氧微生物(污泥)。由于污泥受到两个方向的作用,即其本身在重力场下的沉淀作用,及污水从下而上运动造成的污泥上升运动,因此污泥与污水可充分接触,达到良好的截留和水解酸化效果,目前污泥浓度控制在14g/l,污泥层厚度在3.7m—4.5m之间。一般建议污泥浓度控制在10-20g/l可达到良好效果。


    2水力负荷
    水力负荷主要体现在上升流速和配水方式的设计上,上升流速是设计水解酸化池的主要参数,一般建议上升流速设计在0.5m/h-1.8m/h,目前运行上升流速在1.34m/h;配水方式采用小阻力配水,穿孔布水管每池31套,主管为DN200,长为11m,在管子两侧45°方向开孔,每管14个孔口,具体见图1。在进行适当改造后,分枝状形式的配水形式基本上达到了配水均匀的目的。
    3泥位控制
    目前水解酸化池实际运行中主要控制参数是泥位控制。每池距池底0.8m处分别设计14根排泥管,管径为DN200,每根排泥管均匀设置14个孔口,孔口形式见图2,每根排泥管负担44.4m2面积。水解酸化池排泥方式采用高水力负荷排泥,通过排泥以控制污泥面高度,高水力负荷时排泥的优点是易于控制污泥面高度,可采用泥位计控制排泥,这样系统的稳定性比较好;缺点是高负荷时污泥层膨胀率较大,污泥浓度低,后续污泥浓缩负荷大,而排泥量不够,则会造成污泥溢出,对后续工艺产生不良影响。而低水力负荷时排泥浓度高,污泥排放量少,提高污泥脱水效率。但后者缺点是对污泥层的控制不易掌握,排泥量过大会造成系统中污泥总量减少而影响处理效果。目前控制水解酸化池上清液在1.2m—2.0m,污泥龄在6d左右,可达到良好的处理效果。

    二、一般认为,污水进入水解酸化池后进行充分的氨化作用,水解池出水氨氮比进水有所增加。而根据某水务某污水处理厂实际运行情况,水解酸化池水力停留时间在4.4h,污泥龄在6d左右,水解酸化池氨氮平均去除率达到42.34%,凯氏氮去除率为40.1%,总氮去除率为37.92%;具体分析原因:去除氨氮一般以同化作用、硝化反硝化作用实现,同化作用去除一般较少,通过计算去除率仅在10%左右,而一般硝化反硝化的条件也不具备,如溶解氧、水力停留时间等因素;因此必然存在另一种形式的去除氨氮的反应存在,初步分析可能存在厌氧氨氧化的现象,但需进一步的分析与研究。


    三、水解酸化池的原理及作用是什么?

    包头一体化乡镇生活污水处理设备通过对物厌氧分解过程的分析,可以得到水解酸化过程。物的厌氧分解一般分为为三阶段。一阶段是由兼性细菌产生的水解酶,它将大分子或不溶性物质水解成低分子的可溶性物。这一阶段主要是为了促进物溶解度的提高。二个阶段是酸的生产和脱氢。它将由产酸细菌水解形成的可溶性小分子氧化成低分子量酸,并合成新的细胞物质。在三阶段,产甲烷细菌进一步氧化二阶段的产物为甲烷、二氧化碳等,并合成新的细胞物质。难降解的化合物通常是一些大分子物,如纤维素等.这种污染物的降解要经过水解过程,但好氧微生物的水解能力很弱。物的降解是缓慢的。[1]厌氧生物处理采用水解酸化阶段,可降解一些难降解物质。只要它们能适应水解酸化菌群的形成,一些难降解物质就能被降解。研究发现,在厌氧条件下,氯化碳氢化合物可以被脱氯分解成可生物降解的中间体。[2]在水解酸化阶段,主要微生物为水解菌和产酸菌,均为兼性细菌,利用水解菌和产酸菌,为了提高废水的可生化性,为后续处理创造有利条件,将大分子和难降解的物降解为小分子物。

    四、水解酸化可以理解为厌氧反应的前两个阶段

    厌氧反应分四个阶段:

    1、水解阶段

    水解可定义为将复杂的不溶性聚合物转化为简单的可溶性单体或二聚体的过程。

    发酵(或酸化)阶段

    发酵可以定义为作为电子受体和电子供体的化合物的生物降解过程,其中溶解的物质被转化为基于挥发性脂肪酸的终产物,因此该过程也称为酸化。

    3、产乙酸阶段

    在产氢乙酸菌的作用下,阶段的产物进一步转化为乙酸、氢、碳酸盐和新的细胞物质。

    4、甲烷阶段

    在这一阶段,乙酸、氢、碳酸、甲酸和甲醇被转化为甲烷、二氧化碳和新的细胞物质。

    水解酸化是废水预处理的一种方法

    两点普遍认同的作用:

    1、提高废水的可生化性:高分子物可转化为小分子。

    2.从废水中去除COD:由于它是一种异养微生物细菌,从环境中提取养分,因此降解一些物以合成自己的细胞


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