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廢舊塑料顆粒破碎清洗污水處理設備介紹
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- 【資料簡介】
廢舊塑料顆粒破碎清洗污水處理設備介紹
一、工藝流程
污水從原水進水管進入缺氧區,回流管內的回流水也通過回流管進入缺氧區,設置于缺氧區底部的脈沖水力攪拌裝置能夠使得原水與回流水、回流污泥充分混合,與此同時水流得到提升進入缺氧池中上部。在固液分離裝置的作用下,部分污泥回沉至缺氧區底部污泥沉積槽中。在固液分離裝置和脈沖水力攪拌裝置的作用下,污水缺氧反應后上升至好氧區,曝氣裝置對好氧區曝氣以提供充足的氧便于反應。反應后的液體通過出水管排出,部分通過回流管進行回流,以此在反應器內形成循環。污泥通過你好排泥管排出。污水不斷地在缺氧區和好氧區循環,進而達到更好的處理效果。
廢舊塑料顆粒破碎清洗污水處理設備介紹
其主要處理手段是采用生化處理技術接觸氧化法,組合一體化生活污水處理設備的設計主要是生活污水和與之類似的工業有機污水處理水質參數按一般生活污水水質計算,進水BOD5按200mg/L計。
二、MBR工藝的特點
與許多傳統的生物水處理工藝相比,MBR具有以下主要特點:
1、出水水質優質穩定
由于膜的分離作用,分離效果遠好于傳統沉淀池,處理出水極其清澈,懸浮物和濁度接近于零,細菌和病毒被大幅去除,出水水質優于建設部頒發的生活雜用水水質標準( CJ25.1-89),可以直接作為非飲用市政雜用水進行回用。
2、占地面積小,不受設置場合限制
生物反應器內能維持高濃度的微生物量,處理裝置容積負荷高,占地面積大大節省; 該工藝流程簡單、結構緊湊、占地面積省,不受設置場所限制,適合于任何場合,可做成地面式、半地下式和地下式。
3、剩余污泥產量少
該工藝可以在高容積負荷、低污泥負荷下運行,剩余污泥產量低(理論上可以實現零污泥排放),降低了污泥處理費用。
4、可去除氨氮及難降解有機物
由于微生物被*截流在生物反應器內,從而有利于增殖緩慢的微生物如硝化細菌的截留生長,系統硝化效率得以提高。同時,可增長一些難降解的有機物在系統中的水力停留時間,有利于難降解有機物降解效率的提高。
5、操作管理方便,易于實現自動控制
該工藝實現了水力停留時間( HRT )與污泥停留時間( SRT )的*分離,運行控制更加靈活穩定,是污水處理中容易實現裝備化的新技術,可實現微機自動控制,從而使操作管理更為方便。
6、易于從傳統工藝進行改造
該工藝可以作為傳統污水處理工藝的深度處理單元,在城市二級污水處理廠出水深度處理(從而實現城市污水的大量回用)等領域有著廣闊的應用前景。
7、膜-生物反應器的不足
膜-生物反應器也存在一些不足。主要表現在以下幾個方面:
1)膜造價高,使膜 - 生物反應器的基建投資高于傳統污水處理工藝;
2)膜污染容易出現,給操作管理帶來不便;
3)能耗高:首先MBR泥水分離過程必須保持一定的膜驅動壓力,其次是MBR池中MLSS濃度非常高,要保持足夠的傳氧速率,必須加大曝氣強度,還有為了加大膜通量、減輕膜污染,必須增大流速,沖刷膜表面,造成MBR的能耗要比傳統的生物處理工藝高。
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