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【消息】wsza10一体化生活污水处理设备

发布时间:2020-11-17 09:30:47 阅读: 来源:图钉厂家

wsz-a-10一体化生活污水处理设备

核心提示:wsz-a-10一体化生活污水处理设备我们公司专业生产各种污水处理设备,其中优势产品有:一体化污水处理设备、地埋式污水处理设备、生活污水处理设备、医院污水处理设备、口腔门诊污水处理设备、溶气气浮机、二氧化氯发生器、加药装置、絮凝沉淀设备、一体化泵站等。wsz-a-10一体化生活污水处理设备我们公司专业生产各种污水处理设备,其中优势产品有:一体化污水处理设备、地埋式污水处理设备、生活污水处理设备、医院污水处理设备、口腔门诊污水处理设备、溶气气浮机、二氧化氯发生器、加药装置、絮凝沉淀设备、一体化泵站等。生化+MBR膜法有机污水处理技术  1、有机污水  1.1有机污水来源  有机污水主要是工业生产废水,譬如造纸工业、食品工业、塑料工业、皮革工业等行业生产产生的废水。这些污水有着共同的特点就是碳水化合物、蛋白质等有机物含量高,如果直接将这类污水排放会对环境造成严重的影响,所以需要经过有机污水处理,达到可排放指标方可排出。  1.2有机污水水质特点  a)成分复杂。有机污水多为工业生产废水,其中有机物成分种类复杂,较多的含有硫化物、氰化物、氮化物、碳水化合物等有毒物质,还有一些重金属物质,表现形式多为发黄、发黑、发绿并带有略微的芳香气味或者是刺鼻恶臭气味;  b)具有强酸强碱性。有机污水中具有强酸或者强碱性类的化合物较多,具有非常强的腐蚀性,对生物的生长,水质的污染有强烈的破坏力;  c)不易生物降解。有机污水中所含的有机污染物结构复杂,生化性差,且对微生物有毒性,难以用一般的生化方法处理。  1.3有机污水的危害  a)需氧性危害。有机污水中的有机物通过生物降解导致水质中的氧气缺失,对于水质的污染可以导致水生物的死亡,从而发出恶臭的气味,破坏水环境;  b)感观性污染。有机污水对周围的生长作物,水质的污染,导致人们的生活带来了严重的影响;  c)致毒性危害。有机污水中含有的硫化物、氰化物、氮化物、碳水化合物等有毒物质通过地—渗―下,被人和动物饮用后会直接危害人类和动物的健康甚至导致死亡。  2、生物处理技术处理有机污水  生物处理是废水净化的主要工艺,主要用于处理农药、印染、制药等行业的有机废水。生物处理技术采用微生物的新陈代谢分解有机污水中的有机物,将有毒物质和化学超标物质进行分解使其达到排污标准。通过生物处理技术分解有机污水,安全、经济、环保,无二次污染,适用范围广阔,是有机污水处理的首选方法。

核心技术  (1)UBF技术  UBF厌氧技术是UASB与AF工艺的叠加,其下层为上流式污泥床,上层为厌氧滤池,装有比表面积较大的填料。底部进水,布水系统负责将废水均匀的分布到整个反应器底部,上部为澄清区。厌氧反应器的出水部分回流,用以缓冲进水污染负荷变化。  该厌氧反应器具有去除率高、适应性强、水力利用率高、污泥存留性好、微生物总量大、高稳定性、耐高负荷冲击性和悬浮物控制能力较好的特点。特别适用于处理有机物浓度高、盐分浓度高且有毒有害的垃圾焚烧厂的渗滤液和工业废水等。  (2)外置式膜生化反应器(MBR)技术  外置式膜生化反应器(MBR)工艺是典型的膜分离技术与生物技术有机结合的废水处理工艺。利用传统的硝化、反硝化活性污泥生物技术和先进的膜分离技术相结合,采用超、微滤膜组件作为泥水分离单元,完全取代传统二沉池,水力停留时间(HRT)和污泥停留时间(SRT)分别控制,使生化反应器内的污泥浓度从3~5g/L提高到15~25g/L,从而提高了反应器的容积负荷,使反应器容积减小,使污泥泥龄得到大幅延长。  一方面,膜截留了反应池中的微生物,使池中的活性污泥浓度大大增加,使生化反应更迅速更彻底;  另一方面,保证了出水清澈透明从而省掉二沉池。  具有生化效率高、抗负荷冲击能力强、出水水质稳定、占地面积小、排泥周期长、易实现自动控制等优点,特别适用于垃圾渗滤液处理过程。  (3)膜生物反应器衍生技术  膜生化反应器衍生技术是指膜生化反应器在出水之后增加纳滤(或反渗透)以及配套的浓缩液物理化学处理的技术,由于膜生化反应器的出水氨氮、总金属离子、SS等指标已经达到排放标准,但部分难生化降解或不可生化降解的有机污染物尚不能去除。  为达到更高的排放标准,则需采用纳滤(或反渗透)进一步分离难降解较大分子有机物,进行深度处理,确保出水COD达到排放要求,其浓缩液通过配套的物理化学处理后,可以实现场内自行处置。  经过由我公司特殊设计和控制的膜生物反应器及其衍生技术组合处理后,可以满足各种严格排放标准的要求并使浓液得到有效处理,特别适用于垃圾渗滤液和高浓度有机废水的高标准达标处理。  (4)两级微生物脱氮膜生物反应器技术  针对新标准《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889—2008)的政策出台,2007年维尔利公司开始了两级生物脱氮的研发和设计,即在原有的膜生化反应器中反硝化、硝化基础上增加后置(二级)反硝化和二级硝化工艺段。  当一级反硝化和一级硝化脱氮不完全时,在二级反硝化和二级硝化反应器中进行深度脱氮反应,两级生物脱氮技术可将生物脱氮率由原来单级生物脱氮的50-80%提高至98-99%以上,达到新标准中规定的总氮排放要求。  经过我公司特殊设计和控制的两级微生物脱氮膜生物反应器,可以实现稳定的完全微生物脱氮反应,特别适用于出水满足新标准的垃圾渗滤液处理过程。为满足排放标准,在膜生化反应器出水之后增加纳滤(或反渗透)以及配套的浓缩液物理化学处理的技术。由于膜生化反应器的出水氨氮、总金属离子、SS等指标已经达到排放标准,但部分难生化降解或不可生化降解的有机污染物尚不能去除,采用纳滤(或反渗透)进行深度处理,进一步分离难降解较大分子有机物,确保出水指标全部达到排放要求,其浓缩液通过配套的物理化学处理后,可以实现场内处置。  针对有机物浓度更高的焚烧厂渗滤液,维尔利公司在MBR+NF/RO工艺基础上,设计采用进口填料的UBF厌氧工艺进行预处理。  UBF兼有厌氧活性污泥床和厌氧滤池的优势,与MBR+膜深度处理工艺相结合,具有厌氧回收沼气、微生物生物脱氮、总氮稳定达标,出水可回用或直接排放等技术、经济优点。  深度处理灵活组合,若需中水回用时,则由反渗透处理后回用。若直接排放时,则根据排放标准要求,灵活掌握纳滤与反渗透的工艺组合,可纳滤出水,也可混合出水。  (3)维尔利渗滤液处理技术特点  出水水质优质稳定,出水无细菌和固体悬浮物;  污泥浓度高,一般在15~25g/L,污泥负荷(F/M)低,剩余污泥产量少;  反应器高效集成,占地面积小,不受设置场合限制;  操作管理方便,易于实现自动控制;  有机污染物去除率高;  生物脱氮能力强;  反应器高效集成,占地面积小;  采用外置错流式管式超滤膜;  超滤、纳滤、反渗透采用集成模块化技术;  曝气采用特殊设计的射流曝气装置;  系统自动化程度高;  可实现远程技术服务,由维尔利远程监控、维护及数据管理系统提供故障诊断等技术支持。垃圾渗滤液特点及工艺难点  生活垃圾处理方法主要有焚烧、堆肥、机械处理和填埋等。垃圾在堆放、中转、挤压、运输、填埋或焚烧处理过程中会产生多种代谢产物和水分,形成成分极为复杂的高浓度有机废水——垃圾渗滤液;未经处理的垃圾渗滤液流经地表或渗入地下水后,破坏周围土壤的生态平衡,造成土壤或水源污染,将对环境造成严重的二次污染。

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