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100立方每天一體化生活污水處理設備

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所  在  地濰坊市

更新時間:2019-06-18 14:17:52瀏覽次數:195次

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100立方每天一體化生活污水處理設備
水解在化學上指的是化合物與水進行的一類反應的總稱。比如,酯類物質水解生成醇和有機酸的反應。

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水解在化學上指的是化合物與水進行的一類反應的總稱。比如,酯類物質水解生成醇和有機酸的反應。在廢水生物處理中,水解指的是有機物(基質)進入細胞前,在胞外進行的生物化學反應。這一階段為典型的特征是生物反應的場所發生在細胞外,微生物通過釋放胞外自由酶或連接在細胞外壁上的固定酶來完成生物催化氧化反應(主要包括大分子物質的斷鏈和水溶)。研究表明,自然界的許多物質(如蛋白質、糖類、脂肪等)能在好氧、缺氧或厭氧條件下順利進行水解。酸化則是一類典型的發酵過程。這一階段的基本持征是微生物的代謝產物主要為各種有機酸(如乙酸、丙酸、下酸等)。水解菌實際上是一種具有水解能力的發酵細菌,水解是耗能過程,發酵細菌付出能量進行水解的目的,是為了取得能進行發酵的水镕性基質,并通過胞內的生化反應取得能源,同時排除代謝產物(厭氧條件下主要為各種有機酸)。實際工程中希望將產酸過程控制在小范圍。因為酸化使pH值下降太多時,不利于水解的進行。


從原理上講,水解(酸化)是厭氧消化過程的*、二兩個階段但水解(酸化)工藝和厭氧消化追求的目標不同,因此是截然不同的處理方法。水解(酸化)系統中的的目的主要是將原水中的非溶解態有機物轉變為溶解態有機物,特別是工業廢水處理,主要是將其中難生物降解物質轉變為易生物降解物質,提高廢水的可生化性,以利于后續的好氧生物處理。考慮到后續好氧處理的能耗問題,水解(酸化)主要用于低濃度難降解廢水的預處理。在混合厭氧消化系統中,水解酸化是和整個消化過程有機地結臺在一起,共處于一個反應器中,水解、酸化的目的是為混合厭氧消化過程中的甲烷化階段提供基質。而兩相厭氧消化中的產酸段(產酸相)是將混合厭氧消化中的產酸段和產甲烷段分開,以便形成各自的優秀環境,同時,產酸相對所產生的酸的形態也有要求(主要為乙酸)。此外,廢水中如含有高濃度的硝咳鹽、亞硝酸鹽、硫酸盆、亞硫酸鹽時,這些物質及其轉化產物不僅對甲烷苗有毒,而且影響沼氣的質量,也在產酸相中予以去除。
因此,盡管水解(酸化)一好氧處理工藝中的水解(酸化)段、兩相法厭氧發酵工藝中的產酸相和混合厭氧消化工藝中的產酸過程均產生有機酸,但由于三者的處理目的不同,各自的運行環境和條件存在著明顯的差異,主要表現在以下幾個方面:在混合厭氧消化系統中,由于完成水解、酸化的微生物和產甲烷微生物共處于同一反應器中,整個反應器的氧化還原電位Eh的控制必須首先滿足對Eh要求嚴格的甲烷菌,一般為一300mV以下,因此。系統中的水解(酸化)微生物也是在這一電位值下工作的。而兩相厭氧消化系統中,產酸相的氧化還原電位一般控制在一100mV一一300mV之間。據研究,水解(酸化)一好氧處理工藝中的水解(酸化)段為——典型的兼性過程,只要置Eh控制在+50mv以下,該過程即可順利進行。在混合厭氧消化系統中,消化液的pH值控制在甲烷菌生氏的優秀pH范圍,一般為6.8—7.2。而在兩相厭氧消化系統中,產酸相的pH值一般控制在6.o6.5之間,pH降低時,盡管產酸的速率增大,但形成的有機酸形態將發生變化,丙酸的相對含量增大,而丙酸對后續的甲烷相中的產甲烷菌會產生強烈的抑制作用。對于水解(酸化)一好氧處理系統來說,由于后續處理為好氧氧化,不存在丙酸的抑制問題,因此,控制的pH范圍也較寬,從而可獲得較高的水解(酸化)速率,一般pH維持在5.5—6.5之間。
三種工藝對溫度的控制也不同,通常混合厭氧消化系統以及兩相厭氧消化系統的溫度均嚴格控制,要么中溫消化(3035oC),要么高溫消化(5055oC)。而水解(酸化)一好氧處理工藝中的水解(酸化)段對工作溫度無特殊要求,通常在常溫下運行,也可獲得較為滿意的水解(酸化)效果。
基質的種類和形態對水解(酸化)過程的速率有著重要影響。就多糖、蛋白質和脂肪三類物質來說,在相同的操作條件下,水解速率依次減小。同類有機物,分子量越大,水解越困難,相應池水解速率就越小。比如,就糖類物質來說,二聚糖比三聚糖容易水解;低聚糖比高聚糖容易水解。就分子結構來說,直鏈比支鏈易于水解;支鏈比環狀易于水解;單環化合物比雜環或多環化合物易于水解。水解液的pH值主要影響水解的速率、水解(酸化)的產物以及污泥的形態和結構。大量研究結果表明,水解(酸化)微生物對pH值變化的適應性較強,水解過程可在pH值寬達3.5—10.0的范圍內順利進行,但優秀的pH值為5.5—6.5pH朝酸性方向或堿性方向移動時,水解速率都將減小。水解液pH值同時還影響水解產物的種類和含量。水力停留時間是水解反應器運行控制的重要參數之一。它對反應器的影響,隨著反應器的功能不同而不同。對于單純以水解為目的的反應器,水力停留時間越長,被水解物質與水解微生物接觸時間也就越長,相應地水解效率也就越高。一般為3-4小時。水解反應是一典型的生物反向,因此.溫度變化對水解反應的影響符合一般的生物反應規律,即在一定的范圍內,溫度越高,水解反應的速率越大。但研究表明,當溫度在1020oC之間變化時,水解反應速率變化不大,由此說明,水解微生物對低溫變化的適應較強。粒徑是影響顆粒狀有機物水解(酸化)速率的重要因素之粒徑越大,單位重量有機物的比表面積越小.水解速率也就越小。由于顆粒態有機物的粒徑對水解速宰相效率影響較大,因此,一些研究者建議,對含顆粒態有機物濃度較高的廢水或污泥,在進入水解反應器前可利用泵或研磨機破碎,以減小污染物的粒徑,從而加快水解反應的進行。

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首先通過格柵攔截,對污水進行預處理,目的是初步降低無機顆粒物質的含量,提高污水的同一性和可生化性;接著由提升泵定量提升至調節池進行水質水量的調節,經調節后的污水通過缺氧好氧A/O生物接觸氧化法,利用生物膜的作用使有機污染物首先轉化為氨氮,同時通過好氧硝化和缺氧反硝化過程既去除有機物又去除了氨氮。生化池配以新型的高密型彈性立體填料,該填料具有負荷高、施工簡易、體積小、運行穩定可靠、管理方便、維修更換方便等優點;生化池的出水進入二沉淀池進行固液分離,二沉淀池具有固液分離效果好、投資省、對chong、擊負荷和溫度變化適應能力強、施工簡易等特點;二沉淀池出水進入消毒池,進行消毒處理,經消毒處理后能確保污水經處理后各項指標全面達標。設置超聲波液位差計,在粗、細格柵前后均進行設置,鏈接到現場和中央控制室電腦顯示器。通過控制數據,確定合理的工藝值,一旦前后液位差值出現異常,自動啟動相關程序,實現對粗、細格柵的連鎖啟停。在旋流沉砂池里面設置PH 計,實時監測瞬時進水PH 值。根據設計要求,我們根據測算,確定科學合理的PH值為4.09.0,當PH值出現異常時,中控室電腦就會發出聲光報警信號。在進水管里面安裝電磁流量計,實時監測進水流量。如果液位值出現異常,我們設計的自動化系統,會發出報警信號,自動啟動相關程序,實現對五臺進水提升泵的啟停。

在缺氧池里面設置溶解氧(DO)在線測定儀1臺,在好氧池中也設置1臺。然后確定合理的監測溶解氧數值(缺氧池1.0mg/L左右;好氧池2.02.5mg/L左右),當DO值出現異常時,中控室電腦就會發出報警信號。此時,操作人員根據需要,打開所需的曝氣機,使溶解氧恢復到正常范圍內。在好氧池中設置兩臺污泥濃度計,實時監測污泥濃度,根據監測值,在中央控制室內,遠程控制,增加排泥或者是增加污泥回流量。在出水池中設置多臺輔助測試儀器,包COD 在線測定儀括、PH 計、污泥濃度計等,利用這些檢測儀器,對現場和中控室進行實時監測,確定污水處理后的中水是否達標。正常數值范圍內,可以保證出水要求達到國家二級標準。安裝:本設備由一組池子組成。池體埋入地下。,要求四周挖掘寬度須比設備平面尺寸大500600㎜以上。根據安裝圖,用吊車將鋼結構池體吊入(亦可現場制作),就位安裝時須在我廠技術人員指導下進行,不能將箱體位子、方向放錯,然后由我廠負責池子之間的管道連接。
鋼結構池體要與基礎預埋件焊接。以防地下水把設備浮起。安裝完畢后須把設備存滿水,試驗各管路接口不滲漏,方可用土填入設備四周與間隙中,并平整地面。把電控柜控制線與設備接通,電控柜與電源接通。接線時注意風機(布氣系統)、水泵的轉向。設備安裝后須保證下雨地面不積水,鋼結構池體的上方不得壓有重物,設備一般不抽空內部污水,以防地下水把設備浮起。調試:調試工作由我廠負責(約需15天),為了加快調試進度,可投入菌種,為了避免菌流失,可減少進水量并啟動風機(啟動布氣系統)進行曝氣,直至填料上長出一層橙黃色生物膜,即已完成填料掛膜,然后將進水量增加至額定流量。完成填料膜后,再對A級生物池內微生物進行馴化,即逐漸減少曝氣量,使A級生物池處于缺氧狀態,使填料上微生物變為兼性微生物。然后對微生物進行適應性運轉,直至達到設計要求。設備維護保養:WDM-AO系列污水處理設備應建立一套定期保養制度,主要易損部件是閥門與水泵。定期檢查閥門與水泵各部螺絲松動情況、填料層的松緊情況、軸承的溫度和潤滑油的油質和油量,保證各部件正常,同時檢查消毒劑的投加量及剩余量。必要時可調整投加量并補充消毒劑。閥門及水泵須每運行2000-3000小時進行一次保養與維修。

 

 

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