宋經理
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出水管口徑 | 100mm | 處理量 | 1.25m3/h |
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額定電壓 | 380v | 額定功率 | 7.5kw |
加工定制 | 是 | 進水管口徑 | 40mm |
峻清生活污水處理設備經濟環保,成本投入低,特別適合農村污水處理、社區污水處理、居民樓污水處理、學校污水處理等,處理效果好,見效快。公司始終秉承綠色、科技、環保、節能的設計理念,以工藝為基礎、以產品質量為根本、以技術創新為動力,開發并推出多項具有競爭力的環保產品,特別擅長高難度廢水的處理,確保了在水處理設備市場的優勢,在提高環境保護、創造社會效益的同時,也因解除了客戶的環保困擾而為客戶創造了巨大的經濟效益。我們一直堅持嚴謹的制作態度,的原材料,薄利多銷的原則,使得我們的產品被大眾所認可,你的肯定就是對我們對大的肯定,我們會越來越好,我們會為大家提供的解答歡迎大家前來咨詢!
水解(酸化)池設計計算南充生活污水處理成套設備
1、有效池容V可以根據污水在池內的水力停留時間計算的。水解(酸化)池內水力停留時間需根據污水的有機物種類(水解的速度情況)、進水有機物濃度、當地的平均氣溫情況綜合而定。
2、池截面面積根據污水在池內的上升流速計算。對于水解酸化反應器,為了保持其處理的率,必須保持池內足夠多的活性污泥,同時要使進入反應器的廢水盡量快地與活性污泥混合,增加活性污泥與進水有機物的接觸好。上升流速需要保證污泥不沉積,同時又不能使活性污泥流失,所以保持合適的上升流速是必要的。
3、反應池布水系統設計。水解酸化反應器良好運行的重要條件之一是保障污泥與廢水之間的充分接觸,為了布水均勻與克服死區,水解酸化池底部按多槽布水區設計,并且反應器底部進水布水 系統應該盡可能地布水均勻。
水解酸化池的布水系統形式有多種,布水系統兼有配水和水力攪拌的功能,為了保證這兩個功能的實現,需要滿足以下原則。
(1)、確保各單位面積的進水量基本相同,以防止發生短路現象;
(2)、盡可能滿足水力攪拌需要,保證進水有機物與污泥迅速混合;
(3)、易觀察到進水管的堵塞,并當堵塞發生后很容易被清除。
設計參數
對于設計來說較難掌控的是水解酸化池的停留時間,因為廢水的種類不同,所含的有機物水解速度不同,所以停留時間自然不會相同。這就需要對所做的工程總結經驗數據,或者通過做實驗確定。對于水解酸化工藝本人并沒有什么實際經驗,從理論來看,覺得可以放大停留時間,保證水解時間,讓其適當過渡到厭氧后兩個階段。
本文的設計計算部分摘錄了《水解(酸化)反應器在工程應用中的研究與展望》—中山市環境科學研究所論文的內容,另外該論文里有介紹了水解(酸化)反應器的類型及其在工程應用中的效果,其常規設計的兩個參數如下:
1、停留時間:一般為2.5-4.5h,考慮綜合情況。
水解酸化設計圖 [2]
2、池內上升流速:一般控制在0.8-1.8 m/h 較合適。
水解酸化主要用于有機物濃度較高、SS較高的污水處理工藝,是一個比較重要的工藝。如果后級接入UASB工藝,可以大大提高UASB的容積負荷,提高去除效率。水中有機物為復雜結構時,水解酸化菌利用H2O電離的H+和-OH將有機物分子中的C-C打開,一端加入H+,一端加入-OH,可以將長鏈水解為短鏈、支鏈成直鏈、環狀結構成直鏈或支鏈,提高污水的可生化性。水中SS高時,水解菌通過胞外粘膜將其捕捉,用外酶水解成分子斷片再進入胞內代謝,不*的代謝可以使SS成為溶解性有機物,出水就變的清澈了。這其間水解菌是利用了水解斷鍵的有機物中共價鍵能量完成了生命的活動形式。但是COD在表象上是不一定有變化的,這要根據你在設計時選擇的參數和污水中有機物的性質共同確定的,長期的運行控制可以讓菌種產生誘導酶定向處理有機物,這也就是調試階段工藝控制好以后,處理效果會逐步提高的原因之一。水解工藝并不是簡單的,設計時要考慮污水中有機物的性質,確定水解的工藝設計,水解停留時間、攪拌方式、循環方式、污泥回流方式、設計負荷、出水酸化度、污泥消解能力、后級配套工藝(UASB或接觸氧化)。
有人提到水解后COD不降反升,可能有以下原因:一是復雜有機物在COD檢測中不能顯示出來,但是水解后就可能顯示COD;另一種可能是調試時,運行參數控制不準確,造成水解菌膠團上升隨出水流失;再一可能是沒有考慮有機物的生物毒性濃度和系統的生物忍耐性,造成菌種中毒流失,流失的菌膠團在出水檢測中顯示COD增高,這就要求調試時加強生物相的觀察和記錄對比。
穩定性
水解酸化池抗沖擊負荷能力強,在進水COD為1000mg/l時,仍能保證出水在200mg/l,能起到非常好的緩沖作用;水解酸化池水力停留時間短,土建費用較低,而且運行費用低,電耗低,污泥水解率高,減少脫水機運行時間,降低能耗,因此水解酸化池的穩定性和經濟性要遠遠超過其他預處理工藝。
污泥沉積
運行一段時間后發現曝氣池前段水解酸化池發生污泥沉積在池內,嚴重時甚至整個池內全是污泥,并有部分死泥上浮。經分析發現主要原因是水解酸化池潛水攪拌機功率太小,再加上污泥回流量過大,池內介質密度太大,潛水攪拌機無法使整池泥水混合物翻滾起來,導致發生污泥沉積現象。
通過降低水解酸化池污泥回流量至10%以下,能基本解決污泥沉積問題,但系統除磷效率和水解酸化功能明顯降低,好的解決辦法是把潛水攪拌器更換為大功率潛水攪拌器 [3] 。
機理分析
一般認為,污水進入水解酸化池后進行充分的氨化作用,水解池出水氨氮比進水有所增加。而根據某水務某污水處理廠實際運行情況,水解酸化池水力停留時間在4.4h,污泥齡在6d左右,水解酸化池氨氮平均去除率達到42.34%,凱氏氮去除率為40.1%,總氮去除率為37.92%;具體分析原因:去除氨氮一般以同化作用、硝化反硝化作用實現,同化作用去除一般較少,通過計算去除率僅在10%左右,而一般硝化反硝化的條件也不具備,如溶解氧、水力停留時間等因素;因此必然存在另一種形式的去除氨氮的反應存在,初步分析可能存在厭氧氨氧化的現象,但需進一步的分析與研究。
操作規程
一般厭氧發酵過程可分為四個階段,即水解階段、酸化階段、酸衰退階段和甲烷化階段。而在水解酸化池中把反應過程控制在水解與酸化兩個階段。在水解階段,組合填料可使固體有機物質降解為溶解性物質,大分子有機物質降解為小分子物質。在產酸階段,碳水化合物等有機物降解為有機酸,主要是乙酸、丁酸和丙酸等。水解和酸化反應進行得相對較快,一般難于將它們分開,此階段的主要微生物是水解—酸化細菌。
廢水經過水解酸化池后可以提高其可生化性,降低污水的pH值,減少污泥產量,為后續好氧生物處理創造了有利條件。組合填料在設置水解酸化池可以提高整個系統對有機物和懸浮物的去除效果,減輕好氧系統的有機負荷,使整個系統的能耗相比于單獨使用好氧系統大為降低。
水解酸化池的處理效果增強措施:
a、水解酸化池底部安裝有大阻力布水系統,利用二沉池的回流污泥攪動水解酸化池底部的污泥,使其處于懸浮狀態并且與進入的廢水充分混合,從而提高了水解酸化池的處理效果,減輕后續好氧處理的負荷。二沉池的污泥回流水解酸化池,可以增加水解酸化池內的污泥濃度、提高處理效果,同時使污泥得到消化,減少了剩余污泥的排放量、降低污泥處理費用,從而減少了運行費用。
b、在水解酸化池內安裝彈性填料,對攪動的廢水進行水力切割,使懸浮狀態的污泥與水充分混合。為水解酸化菌的生長提供有利條件。
c、水解酸化池底部還裝有排泥管道系統,是由UASB厭氧反應器排泥系統改進而成,可以保證水解酸化池長期穩定的運行。
為保證設施的穩定運行,必須保證均勻進水!根據車間的日產生污水量,分次分階段的從調節池提升至水解酸化池。
污泥回流量控制在總污泥量為池容的1/3即可。南充生活污水處理成套設備
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