15m3/d地埋式污水處理設備
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他們的設備能處理生活污水、醫院污水、屠宰污水及其他生產污水,效果很好,而且還能幫忙檢測水質。
他們主要生產各種型號的:地埋式一體化污水處理設備、氣浮機、二氧化氯發生器、加藥裝置等。
公司具有日產10臺一體化、日產5臺氣浮機、日產50臺各型二氧化氯發生器、日產20套加藥裝置的能力,貨物基本實現當天打定金,第二天即可發貨。
好氧內循環反應器DGHCR
DGHCR好氧內循環反應器與HCR好氧反應器相比,它具有容積負荷更高,占地面積更小,對處理水質變化適應性強,更節約能源等優點。
DGHCR好氧內循環反應器與HCR好氧反應器由罐體、多層曝氣內循環系統、進水布水系統組成。
進水由布水系統形成均勻的上升液流,經與各內循環芯管內的曝氣氣流混合加速上流,流體在芯管內的升流作用,使芯管與環隙之間形成壓力差,成為污泥、水、氣三者在反應器做內循環運動的動力。混合液經芯管上流,又經內外管之細形成循環。于是,污水反復充氧,氣泡和生物菌團被不斷剪切細化,并形成致密細小的絮凝體。
DGHCR好氧內循環反應器中混合液的上升流速很高,使反應器的氧傳遞速率和氧利用率得到很大提高。DGHCR好氧內循環反應器有很高的容積負荷,達60kgCOD/(m3.d),去除率高達90%以上。水力停留時間一般在1-2小時,因此好氧內循環反應器具有節省建設投資,較少占地,節約運行費用等優點,出水水質均達到*排放標準。
A2/O工藝
重在脫磷除氮
1.簡介
A2/O工藝是Anaerobic-Anoxic-Oxic的英文縮寫,是厭氧-缺氧-好氧生物脫氮除磷工藝的簡稱。這種工藝處理效率一般能達到:BOD5和SS為90%~95%,總氮為70%以上,磷為90%左右,一般適用于要求脫氮除磷的大中型城市污水廠。
但A2/O工藝的基建費和運行費均高于普通活性污泥法,運行管理要求高,所以對目前我國國情來說,當處理后的污水排入封閉性水體或緩流水體引起富營養化,從而影響給水水源時,才采用該工藝。
2.工藝特點
(1)優點:
污染物去除效率高,運行穩定,有較好的耐沖擊負荷。
污泥沉降性能好。
厭氧、缺氧、好氧三種不同的環境條件和不同種類微生物菌群的有機配合,能同時具有去除有機物、脫氮除磷的功能。
脫氮效果受混合液回流比大小的影響,除磷效果則受回流污泥中夾帶DO和硝酸態氧的影響,因而脫氮除磷效率不可能很高。
在同時脫氧除磷去除有機物的工藝中,該工藝流程為簡單,總的水力停留時間也少于同類其他工藝。
在厭氧-缺氧-好氧交替運行下,絲狀菌不會大量繁殖,SVI一般小于100,不會發生污泥膨脹。
污泥中磷含量高,一般為2.5%以上。
(2)缺點:
反應池容積比A/O脫氮工藝還要大。
污泥內回流量大,能耗較高。
用于中小型污水廠費用偏高。
沼氣回收利用經濟效益差。
污泥滲出液需化學除磷。
水處理系統中幾個基本概念:TDS、SDI、LSI、KSP
答:
TDS :總溶解固形物(一般和礦化度近似)
SDI :污染指數是衡量系統預處理效果的指標,SDI<6.7,對深井水(well water) 而言,反滲透裝置對進水 SDI 要求為 SDI<5。
LSI :Langelier Saturation Index, Langelier 指數是衡量反滲透裝置結垢傾向的,LSI=0,系統無結垢、無腐蝕傾向;LSI>0,系統有結垢傾向;LSI<0,系 統有腐蝕傾向。對反滲透系統而言,LSI 值要求不大于 0。系統的 LSI 值可用加酸來降低,也可減少系統水回收率來降低。
Ksp :溶解度平衡常數,反滲透裝置對原水中的溶劑、溶質選擇透過,在濃水側 因溶劑的減少而產生了濃縮,當濃水側溶解固形物濃縮出現因濃度積大于溶解度 平衡常數時就會結晶析出,對反滲透裝置帶來危害。增加系統的溶解度平衡常數 可用加阻垢劑的方式,阻垢劑能夠增加溶解固形物的溶解度。
2、LSI 指數如何能得到有效的控制?
答:要能有效地控制系統的 LSI 指數可通過以下幾個方面:
1 、可通過降低系統水回收率來降低系統 LSI 指數。
2 、可通過投加酸來降低系統 LSI 指數。
3 、可通過投加相應的藥劑來增加系統中溶解鹽的溶解度,如投加 TRISPE1000 型阻垢劑。
4 、可通過降低或預除去水中容易結構的離子,如通過軟化柱軟化系統進水。
3、你知道的預處理設備有哪些?
答:預處理設備有:機械過濾器、高效纖維過濾器、活性炭過濾器、精密過濾器、超濾、微濾、鈉離子軟化器、除鐵除錳過濾器、加藥裝置、原水箱、曝氣池。
厭氧生物處理過程沒有能源消耗,且產生生物質能,充分利用了資源。因此利用厭氧生物技術處理工業和城市污水才是科學、*、經濟的處理工藝。它同好氧生物處理工藝有著質的區別。具有好氧生物處理工藝*的優。采用厭氧、好氧組合工藝處理工業和城市污水即能回收生物質能,降低處理成本,又能保證出水水質,是今后有機污水處理的工藝。
生物有機廢水處理新技術
單元工藝描述
DGIC 內循環厭氧反應器
DGIC內循環厭氧反應器是在IC內循環厭氧反應器的基礎上創新的第四代新型厭氧反應器。它由罐體、內循環系統、多點布水系統組成。其特點是罐體內*的內循環結構,利用進水和沼氣產生的上升力,在罐體內產生壓力差,形成多層次內循環系統,使污水和微生物之間的傳質得到加盟,廢水和污水能很好的接觸。廢水分層次進入反應器后,在上流過程中同不同內循環層面、不同菌落的活性污泥接觸、吸附、消化,使污染物處理得更*,更迅速。
15m3/d地埋式污水處理設備多點布水系統反應器在其由內循環系統分成的多個反應區內都有較高的處理能力,容積負荷達80kgCOD/m3.d,去除率達85%以上。反應時間一般為1—3小時。DGIC內循環厭氧反應器較IC內循環厭氧反應器容積利用率有很大的提高,容積負荷和抗沖擊負荷能力也有很大幅度的加強。同時,DGIC內循環厭氧反應器的多層內循環層面結構,為厭氧反應器開辟了更高的高度利用空間,用地更省。
氧化溝工藝作為一種成熟的活性污泥污水處理工藝已在全國范圍內得到廣泛應用,它是活性污泥法的一種變型,其曝氣池呈封閉的溝渠型,所以它在水力流態上不同于傳統的活性污泥法,而是一種首尾相連的循環流曝氣溝渠,污水滲入其中得到凈化。