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WSZ-A-10污水處理一體化設備

簡要描述:

WSZ-A-10污水處理一體化設備常用的廢水處理基本方法可以分為以下幾種:
廢水處理基本方法:(1)物理法:廢水處理方法的選擇取決于廢水中污染物的性質、組成、狀態(tài)及對水質的要求。一般廢水的處理方法大致可分為物理法、化學法及生物法三大類。
利用物理作用處理、分離和回收廢水中的污染物。例如用沉淀法除去水中相對密度大于1的懸浮顆粒的同時回收這些顆粒物;浮選法(或氣浮法)可除去乳狀油滴或相對密度近于1的懸

產品時間:2024-09-07

WSZ-A-10污水處理一體化設備

WSZ系列污水設備廠家自產、自銷,沒有中間商,價格更親民。

常用水量:5m3/d、10m3/d、15m3/d、20m3/d、25m3/d、30m3/d、40m3/d、50m3/d、60m3/d、70m3/d、80m3/d、90m3/d、100m3/d、120m3/d、150m3/d、200m3/d、250m3/d、300m3/d、500m3/d。

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臭氧對水體的脫色
隨著對自來水水源環(huán)境及下水道二次處理水再利用的關注,二次處理水去色受到重視。
至于腐殖質引起的色和味,水質色度平均為10度。最大達20度。這樣的色度靠一般凝聚沉淀與砂濾工序是達不到充分去除的水質標準,甚至還有超過最壞標準的可能。采用臭氧處理后,色度即可降到1度以下,一般自來水著色原因是鐵、錳含量過多,這些金屬如處于游離狀態(tài),則常規(guī)方法即可充分去除。若原水中含有腐殖質,有時形成鉻鹽,以常規(guī)處理便相當困難。故去色也是引入臭氧處理的重要因素。
臭氧作用原理
臭氧的脫色機理:隨著分子生物學的蓬勃發(fā)展,微生態(tài)學就將生態(tài)擴展到分子水平。
其實無論蛋白質或核酸分子均屬有機物,它們都是由碳、氫、氧、氮及磷或硫(C、N、O、N、P或S)組成,同時,并毒的衣殼體是由許多蛋白質亞單位即殼微粒組成。每個殼微粒之間由非共價鍵連結,并對稱纏繞在一起,蛋白質則由多鏈組成,核酸又由連在一起的核苷酸鏈組成。
HCR工藝的主要特點 
HCR工藝(High Performance Compact Reactor)是德國克勞斯塔爾(Clausthal)工科大學物相傳遞研究所于80年代發(fā)明的。該工藝的問世是好氧生物處理技術的一個飛躍,它融合了當今的高速射流曝氣、物相強化傳遞、紊流剪切等技術,并具有深井曝氣和流化污泥床的特點。因此,其空氣氧的轉化率高,反應器的容積負荷大,水力停留時間短,是當前為西方國家所廣泛接受的一種高效好氧生物處理方法。至今,已經在德國、瑞典、加拿大、意大利、法國、韓國等國家建成了數十個HCR系統,并已投產運行,污水處理效果普遍良好。 


HCR系統主要包括:集成反應器、兩相噴頭、沉淀池以及配套的管路和水泵等(見圖1)。集成反應器為圓形容器,其外筒兩端被封閉,連接著各種管道;內筒兩端開口,兩相噴頭安裝在反應器上部的正中央。循環(huán)水泵提升高壓水流經噴頭射入反應器,由于負壓作用同時吸入大量空氣。水流和氣流的共同作用又使噴頭下方形成高速紊流剪切區(qū),把吸入的氣體分散成細小的氣泡。富含溶解氧的混合污水經導流筒達到反應器底部后,又向上返流形成環(huán)流,再經剪切向下射流,如此循環(huán)往復運行。于是,污水被反復充氧,氣泡和微生物菌團被不斷剪切細化,并形成致密細小的絮凝體。

廢水處理基本方法1、活性污泥工藝
活性污泥工藝是國內外城市污水處理工藝的主流,由于其較高的處理效率,運行穩(wěn)定可靠,而被大中型污水處理廠廣泛采用。成為典型的污水二級處理工藝,其主要工藝流程為:
主要設備:排污泵、格柵、吸砂機、刮吸呢機、曝氣機、潛水攪拌機、潷水機、回流泵、壓榨機等。
廢水處理基本方法 2、氧化溝工藝
從本質上講,氧化溝工藝是傳統活性污泥法的一種變形和發(fā)展,最突出的優(yōu)點是在保證穩(wěn)定高效的處理效果前提下,占地面積小,運行管理簡單,降低了總投資和運行費用,同時除氮,除磷的效果優(yōu)于傳統活性污泥法。氧化溝工藝也有許多類型,按池型,運行方式、曝氣設備的差別,目前較流行的有兩種:
主要設備:排污泵、格柵、轉刷曝氣機、潛水推流器、污泥回流泵、刮吸泥機、壓榨機等。
廢水處理基本方法 3. A-O法及A-B法
A-O法及A-B法均為活性污泥的變形,A-O法即厭氧好氧生物除磷工藝,A-B法即吸附生物降解工藝。

厭氧段不曝氣,又不能使污泥沉降,所以在厭氧池中要配置機械攪拌設備。
A-B法由A段和B段組成,兩段串聯。A-B工藝沒有一沉池,污水經預處理后,直接進A段曝氣池,A曝排出的混合液在中沉池進行泥水分離,中沉池出水進入B段曝氣,B曝排出的混合液進入二沉池進行泥分離。

WSZ-A-10污水處理一體化設備臭氧對剩余污泥的減量化
活性污泥法使污水日處理能力得以提高,并作為一種常見的污水處理技術在國內外得到廣泛應用,但污水處理過程中產生的剩余污泥已成為一個難題,污泥處理費用占整個污水處理費用的比重很大。在剩余污泥減量化技術當中,用臭氧對污泥進行前處理的減量化技術已經比較成熟。
經臭氧處理后的污泥作為污水的一部分和目標廢水一起進入曝氣池,被微生物利用消化,部分轉化為二氧化碳,經過這樣一個臭氧對污泥的預處理過程,剩余污泥得到大幅度減量。臭氧剩余污泥減量技術現場需要臭氧發(fā)生器,能量消耗較大,高效率臭氧發(fā)生器的開發(fā)和臭氧的利用率對于降低污水成本有很大的作用。
日本近年來一直致力于高效率臭氧器的開發(fā),在提高臭氧利用效率等研究上,改變連續(xù)第濃度臭氧處理污泥為間歇搞濃度臭氧處理污泥,用實際廢水作對照實驗,發(fā)現改進后的臭氧污泥處理,所需的臭氧量約為原料的四分之一。同時處理水質要優(yōu)于連續(xù)低濃度臭氧處理的水質,為降低臭氧污泥減量的污水處理技術成本提供了一個可能的途徑。
臭氧對水體的除異臭
在污水處理工藝過程中產生氣味的物質主要由碳、氮和硫元素組成。

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