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120t/d地埋式生活污水處理設備配置

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更新時間:2019-07-01 14:19:49瀏覽次數:206次

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產品簡介

120t/d地埋式生活污水處理設備配置
地埋式污水處理設備常被用于各類生活污水處理項目,由于項目的設計年限較長,設備的防腐防銹問工作備受關注,這個問題也是困擾各污水處理設備廠家的難題,如果防銹措施不到位,設備很容易提前損壞,給用戶帶來麻

詳細介紹

120t/d地埋式生活污水處理設備配置

現在環境污染越來越嚴重,環境保護提上日程。人們在日常生活中免不了會產生污水,不論是沖洗廁所的污水,做飯廚房的污水,還有一些洗衣服的污水,當然還有一些工廠排放的污水,醫院污水,農村養殖的污水,排放出來都很影響環境。為了使環境更加美好,這些污水需要專業的污水處理設備來進行處理。

市場上有多種型號的污水處理設備,小型的有10噸、20噸、30噸、50噸、100噸、200噸、300噸地埋式污水處理設備,還有一些大型號的例如400噸、500噸、800噸、1000噸一體化污水處理設備,大家可以根據自己的污水排放量來進行選擇。

地埋式污水處理設備工藝類型

根據膜組件和生物反應器的組合方式,可將膜--生物反應器分為分置式、一體式以及復合式三種基本類型。(以下討論的均為固液分離型膜--生物反應器)

分置式

把膜組件和生物反應器分開設置。生物反應器中的混合液經循環泵增壓后打至膜組件的過濾端,在壓力作用下混合液中的液體透過膜,成為系統處理水;固形物、大分子物質等則被膜截留,隨濃縮液回流到生物反應器內。

分置式膜--生物反應器的特點是運行穩定可靠,易于膜的清洗、更換及增設;而且膜通量普遍較大。但一般條件下為減少污染物在膜表面的沉積,延長膜的清洗周期,需要用循環泵提供較高的膜面錯流流速,水流循環量大、動力費用高(Yamamoto,1989),并且泵的高速旋轉產生的剪切力會使某些微生物菌體產生失活現象(Brockmann and Seyfried,1997)。

一體式

把膜組件置于生物反應器內部。進水進入膜--生物反應器,其中的大部分污染物被混合液中的活污泥去除,再在外壓作用下由膜過濾出水。

這種形式的膜--生物反應器由于省去了混合液循環系統,并且靠抽吸出水,能耗相對較低;占地較分置式更為緊湊,在水處理領域受到了特別關注。但是一般膜通量相對較低,容易發生膜污染,膜污染后不容易清洗和更換。

復合式

形式上也屬于一體式膜--生物反應器,所不同的是在生物反應器內加裝填料,從而形成復合式膜--生物反應器,改變了反應器的某些狀。

抗生素及其廢水產生背景

抗生素類藥品是目前國內消耗較多的品種,大多數屬于生物制品,即通過發酵過程提取制得,是微生物、植物、動物在其生命過程中產生的化合物,具有在低濃度下,選擇性抑制或殺滅其它微生物或腫瘤細胞能力的化學物質,是人類控制感染性疾病、保健身體健康及防治動植物病害的重要化學藥物。

目前,我國生產抗生素的企業達300多家,生產占世界產量20%~30%的70個品種的抗生素,產量年年增加,現已成為世界上主要的抗生素制劑生產國之一。目前抗生素生產中篩選和生產、菌種選育等方面仍存在著許多技術難點,從而出現原料利用率低、提煉純度低、廢水中殘留抗菌素含量高等諸多問題,造成嚴重的環境污染。

120t/d地埋式生活污水處理設備配置

25. 為什么RO產水的pH值低于進水的pH值?

當了解到CO2、HCO3-和CO3=之間的平衡,就能夠找到這一問題的答案,在密閉的體系內,CO2、HCO3-和CO3=的相對含量隨pH值的變化而變化,低pH值條件下,CO2占主要部份,在中等pH值范圍內,主要為HCO3-,高pH值范圍內,主要為CO3=。由于RO膜可以脫除溶解性的離子而不能脫除溶解性的氣體,RO產水中的CO2含量與RO進水中CO2的含量基本相同,但是HCO3-和CO3=常常能夠減少1~2個數量級,這樣就會打破進水中CO2、HCO3-和CO3=之間的平衡,在系列反應中,CO2將與H2O結合發生如下反應平衡的轉移,直到建立新的平衡。

經過處理后的污水基本都能達到國家排放標準,但后一般設置排入魚塘,一方面通過魚塘起到更進一步氧化塘的作用,同時藻類復氧提高溶解氧含量,同時促進浮游植物、浮游動物和魚的生長,形成氮、磷——藻類——魚生物鏈,減少氮磷的環境污染。

治理酸堿廢水一股原則是:

(1)高濃度酸堿廢水,應優先考慮回收利用,根據水質、水量和不同工藝要求,進行廠區或地區性調度,盡量重復使用:如重復使用有困難,或濃度偏低,水量較大,可采用濃縮的方法回收酸堿。

(2)低濃度的酸堿廢水,如酸洗槽的清洗水,堿洗槽的漂洗水,應進行中和處理。

對于中和處理,應首先考慮以廢治廢的原則。如酸、堿廢水相互中和或利用廢堿(渣)中和酸性廢水,利用廢酸中和堿性廢水。在沒有這些條件時,可采用中和劑處理。

通過以上改進措施的落實,有效提高了機加池出水水質,保證其出水濁度大部分時間小于10NTU,經常保持出水濁度小于5NTU。*杜絕了機加池嚴重翻池,為#1.2機組和鍋爐補給水系統提供了合格水。

五、機械設備內部的缺陷

對澄清池內部進行檢查,發現3臺澄清池葉輪開度不*,#1澄清池葉輪開度僅為0.05m左右,#2、3澄清池葉輪開度為0.10m左右,由于葉輪提升高度偏低,攪拌機轉速低,造成回流比偏小,出水水質不良。

六、改造原理及方案實施

根據以上檢查情況我們對3臺澄清池葉輪開度進行了重新調整,將葉輪開度提升至0.14m。

通過對機械加速澄清池葉輪開度的改動,并結合實際的葉輪直徑,根據流量變化及時對澄清池攪拌機的轉速進行調整,同時每兩小時分析進水、出水渾濁度;*反應室、第二反應室的五分鐘沉降比,當*反應室沉降比達到10%~15%,就需進行排泥操作。

總結:機械加速澄清池運行的好壞是當今也是今后電廠化學處理所面臨的重要問題。通過對機加池運行過程中遇到問題的分析和所采取的應對措施,使我們能更好的管理和運用機械加速澄清池對原水的處理,也使我們清楚的了解到大型循環水機械加速澄清池在原水處理中的有效應用和優勢所在。只要我們勤于觀察,認真分析,解決好實際運行中出現的問題,就會剛好的發揮大型機械加速澄清池在原水中的良好應用。


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