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地埋式一体化污水处理设备公司-山东天一

山东天一水务工程有限公司
  • 经营模式:生产加工
  • 地址:潍坊市奎文区健康东街14278号
  • 主营:一体化污水处理设备,生活污水处理设备,医院污水处理设备
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    地埋式一体化污水处理设备公司-山东天一 :
    一体化污水处理设备,地埋一体化污水处理设备,医院一体化污水处理设备

    山东天一水务污水处理无人机系列产品

    九种工艺(1-9)     十四大系列(1-14)

    1、SBR

    自动控制,程序科学,灵活多变,通过调整程序可适应各种高浓度废水的处理。

    2、CSBR

    内置三相分离器,连续进水,连续出水,一体化污水处理设备价格,间歇曝气,工艺灵活可调,氨氮去除率高。

    3、新型AO

    内置三相分离器,将厌氧、好氧、沉淀、出水集成于一体,生物量大,出水好。

    4、新型A2O

    内置三相分离器,实现了有效内循环,氨氮去除率高,出水水质好。

    5、新型氧化沟

    内置三相分离器,将厌氧、好氧、沉淀、出水集成于一体,推流混合流程长,处理效率高,出水水质好。

    6、新型HCR

    内置三相分离器,可形成有效内循环,处理能力强,适应广泛,处理效率高,出水水质好。

    7、ABR

    结构新颖,降低成本,提高了效率。处理生活污水可达标一级B,无动力,节能。

    8、新型UASB

    新型三相分离器,生产加工更方便,处理效率更高,可有效处理高浓度有机废水。

    9、新型IC

    新型三相分离器,简约实用,处理效率更快、更好。

    10、微动力污水处理罐

    内置三相分离器,微动力好氧、厌氧兼顾,节能实用,构思巧妙。

    11、ABR+SBR (高浓度有机废水处理设备)

    可适应于造纸、造酒、养殖、屠宰、淀粉、食品行业。

    12、UASB+SBR(高浓度有机废水处理设备)

    可适应于造纸、造酒、养殖、屠宰、淀粉、食品行业。

    13、IC+HCR(高浓度有机废水处理设备)

    可适应于造纸、造酒、养殖、屠宰、淀粉、食品行业。

    14、射流气浮机

    采用射流气浮,国内首创。广泛应用于高悬浮废水的处理,装机容量小,节约运行成本。

    一体化污水处理设备、污水处理无人机、不加药不加膜、达标一级A、山东天一水务、任经理

    一体化污水处理设备、污水处理无人机、安装调试免费培训、专业培训基地、多台样机、多种工艺、随到随学、任经理

    山东天一水务工程有限公司全国第1家产品标准化、系列化生产,超市化经营,明码标价,多品种多规格的污水处理无人机生产批发厂家,公司拥有九大污水处理工艺,并设计研发出多种系列产品现已开发出具有独立知识产权的十四大系列的一体化污水处理设备。公司研制的污水处理无人机可远程操控,不需人员值守。公司现在实行明码标价,您看到的价格就是我们的出厂价,这绝1对是全国首例。








    SBR反应器内置式浓缩池的设计与运行

    摘要:采用内置式污泥浓缩池的SBR池,在不影响SBR操作的同时,进行污泥的浓缩,使污泥的沉淀与压缩时间由1~2 h延长至整个运行周期,因此排出的剩余污泥浓度由原来的0.6%~0.8%提高到 l.5%~2%,减少了排泥量和设施的占地面积。将该污泥回流至前端与原水混合时,地埋式一体化污水处理装置,由于污泥的吸附作用,提高了有机物的降解速率。本文通过工程实践,给出了内置式污泥浓缩池的设计步骤以及运行的一般方法。  关键词:污水处理 SBR反应器 污泥浓缩池    

     SBR法是序批式活性污泥法(Sequencing Batch Reactor)的简称,它的主体构筑物是SBR反应池,污水在该反应池中完成反应、沉淀、排水及排出剩余污泥等工序,使处理过程大大简化。

     SBR艺是一种结构形式简单,运行方式灵活多变、空间上完全混合、时间上理想推流的污水生物处理方法。该工艺近年来在国内得到了广泛的应用,工艺设计方法已逐步成型,并根据我国的国情得到了进一步的完善和发展,本文拟就将污泥浓缩池置于SBR反应池内的设计和运行作一介绍。

    1 内置式浓缩池的设计

     SBR反应池形式有圆形和矩形两种。圆形反应器有比较好的混合状态,但由于占地面积大和施工困难,多用于小规模的污水处理工程中;矩形反应器应用的较多,其长宽比一般为1:1~2,反应池内水深一般在4~6 m。污水自流入反应池开始到闲置时间结束为一个运行周期,沉淀工序中,活性污泥絮体静止或层流状态下进行重力沉淀。由于SBR池设有沉淀分离污泥的功能时段,且沉淀时混合液处于静止或层流状态,利于污泥历经沉淀、浓缩、压实阶段,为了减少污泥处理设施的数量与占地面积,提高污泥系统运行的灵活性,同时在SBR系统中提高脱氮除磷的效率,可将污泥浓缩池置于SBR池内。 1.1 内置式浓缩池的设计步骤

     ①根据所需处理的污水水质,计算每日BOD负荷F(kg/d);

     ②假定适当的污泥负荷F/M一般为0.1~0.45 kg[BOD]5/(kg[MLSS]·d),从BOD5负荷 F计算出活性污泥量M(若以生物脱氮为目的时,污泥负荷选0.02-0.05 kg[BOD5]/(kg[MLSS]·d);

     ③假定排水时适当的SVI(一般设为100-150mL/g),计算出沉淀时所需的污泥体积;   ④确定SBR反应池的个数(或分格数),计算各池中的污泥体积;

     ⑤确定SBR的循环周期(根据出水要求,一般在1。8~12h),计算每池每周期所需处理污水的体积;

     ⑥确定SBR反应池的容积,其容积为第④、⑤步计算的污泥和污水体积之和;  

    ⑦假定水深,计算每池面积及长、宽尺寸;

     ⑧根据SBR池面积和第⑤步所求得的污水体积,确定出池内的1低水位;   ⑨计算每天由SBR池中排出的剩余污泥量;   ⑩确定浓缩污泥浓度;

     ⑾确定内置式污泥浓缩池的尺寸,计算浓缩池贮泥区的断面,计算污泥流入区的断面,计算污泥流入断面面积。 1.2 计算实例

     某污水,水量Q=5000m3/d,原水水质如下:BOD5=170mg/L,SS=250mg/L,CODcr=450mg/L。每日的BOD负荷为F=Q·S0=5000m3/d×170mg/L×10-3=8500kg/d; 设定污泥负荷为Ns=0。3 kg[BOD5]/(kg[MLSS]·d),其活性污泥量为:   M=MLSS/0。85 = Q·S0/0。85 Ns=8500/(0。85x×0。3)=3。33 t。   设污泥的 SVI=150 mL/g,则沉淀后污泥体积为:   V′m=M×SVI=3。33×150=500m3

    确定SBR为2组4池,周期为 6 h,MBR一体化生活污水处理设备,则污泥体积为:   Vm=V′m/n=500/4=125 m3

    每池每周期处理的污水量:   Vw=Q/(n·T)=5000/(4×4)=312.5 m3

    SBR池的容积:   V=Vw十Vm=125十312.5=437.5 m3

    确定SBR池的尺寸:

     设池深 H′=4m,

     池面积A=437.5/4=110 m2

     设 L × B × H=15m × 7.5m × 4 m= 450 m3   实际池面积A=15 m×7.5 m=112.5 m2  

    SBR池总高 H=H′+h(保护高度)

     池内的1低水位

     Hd=H′-Vm/A=4-312。5/(15 ×7。5)=1。22 m   剩余污泥量:

     当污泥负荷NS=0。l-0。4 kg[BOD5]/(kg[MLVSS]·d)时,污泥产量为0。8-1。3 kg[污泥]/kg[SS],取1。0。

     当污泥负荷NS= 0.03-0.1kg[BOD5]/(kg[MLVSS·d时,污泥产量为:0.3-0.8kg[污泥]/kg [SS],取 0.75。

     G′=5 000 m3/d ×250 mg/L ×1.0 X 10-3=1250 kg/d   每池每天的剩余污泥量

     G=G′/n=1250/4=312.5 kg/d   设浓缩后的污泥浓度为2.0%:   内置式污泥浓缩池的尺寸

     设每池的排泥次数为2次.则每池每次排出量为:312.5/2=156.25吨/次;   因浓缩后的污泥浓度为2.0%.则污泥体积为Vw1=156.25/0.02=7812 kg   设污泥密度近似等于1,拉萨一体化污水处理设备,且浓缩后的污泥高度为lm,则浓缩池贮泥区面积:   A′=7.812/l=7.81 m2    则污泥浓缩池的尺寸为:

     L × B × H=2。5m × 2。5m × 4 m= 450 m3

    污泥浓缩池占SBR池的面积比率为:

     7。81/(15 X7。5)=6。9%

     为便于施工,设计时将污泥浓缩池与SBR池采用等深的矩形混凝土结构池,为防止污泥在池底形成死角而厌氧,将池底浓缩泥斗设计边坡,角度45-600。为防止曝气区对浓缩池的影响,进泥口设为百叶窗,混合液经整流后进人浓缩池。百叶窗的底部不高于SBR反应池的1低泥位,其上部不高于SBR反应池的1高液位,入流面积可根据上述计算结果而得。

     内置式污泥浓缩池的设计形式见图l、图2。 图1为内置式污泥浓缩池的平面形式,图二为污泥浓缩池的剖面。

    2 浓缩池的运行

     剩余污泥的排出一般是在SBR反应池整个运行周期的末期进行,浓缩后的污泥经由污泥提升泵或重力排出系统。当排泥时,浓缩池内液位下降,浓缩地外的污泥及混合液由于势能差而自动补充进入浓缩池。当进行下一周期的进水阶段时,SBR反应池内的液位不断上升,SBR反应池内由于工艺的要求进行搅拌或曝气使得混合液中的初始污泥浓度高于池内的平均浓度,此时,污泥随混合液进入污泥浓缩池,直至达到1高液位,污泥在此进行浓缩并作为剩余污泥在该周期中被排出系统。当SBR池内液位达到要求的水位后,由于污泥和水的密度差,浓缩池内的上清液与污泥不断进行置换,将污泥滞留在浓缩池中,当工艺有污泥回流的要求时,此种置换和污泥的流入则更为明显



    重金属废水常见于电镀、电子工业和冶金工业,尤其是电镀、电子工业废水,它的成分非常复杂,除含qing(CN-)废水和酸碱废水外,根据重金属废水中所含重金属元素进行分类,一般可以分为含铬(Cr)废水、含镍(Ni)废水、含镉(Cd)废水、含铜(Cu)废水、含锌(Zn)废水、含金(Au)废水、含银(Ag)废水等。

    废水中的重金属是各种常用方法不能分解破坏的,而只能转移它们的存在位置和转变它们的物理和化学形态。例如,经化学沉淀处理后,废水中的重金属从溶解的离子状态转变成难溶性化合物而沉淀下来,从水中转移到污泥中;经离子交换处理后,废水中的金属离子转移到离子交换树脂上;经再生后又从离子交换树脂上转移到再生废液中。总之,重金属废水经处理后形成两种产物,一是基本上脱除了重金属的处理水,一是重金属的浓缩产物。重金属浓度低于排放标准的处理水可以排放;如果符合生产工艺用水要求,1好回用。

    重金属废水处理方法通常有沉淀法、物理化学法、电化学处理技术、生物化学法;以上所述方法都有各自的优缺点,在使用这些方法的时候需要根据重金属废水的具体特点进行方案的设计。很多时候,单一的方法往往很难取得较好的效果,同时使用两种或者多种方法则可以更好更快地达到治理重金属废水的目的。





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