MBR生活污水处理设备

更新:2021-05-26 00:00 编号:9782308 发布IP:119.176.84.145 浏览:44次
发布企业
潍坊浩宇环保设备有限公司商铺
认证
资质核验:
已通过营业执照认证
入驻顺企:
5
主体名称:
潍坊浩宇环保设备有限公司
组织机构代码:
9137070231031171X3
报价
人民币¥18500.00元每套
品牌
浩宇中兴
型号
HYYTH
产地
山东潍坊
关键词
MBR生活废水处理设备,MBR生活污水处理装置
所在地
山东省潍坊市潍城区和平路与福寿街交叉路口北100米福润得大厦10楼1002室
手机
15165668721
经理
李福生  请说明来自顺企网,优惠更多
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详细介绍

MBR生活污水处理设备

我公司长期专注于污水的处理,有着丰富的案例可供客户展示,也可随时为客户察看现场.

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废水是由水和各种杂质组成,它的成分比较复杂,且是一种混合分散体系。

高盐有机废水中含有大量的高浓度无机盐离子,其抑制了微生物的生长与代谢,对生物处理效果也有着一定的影响作用。为此,在废水处理中,高盐有机废水具有处理难度大、去除率低等特点。

废水含盐量较高,污染严重,必须处理达标后才能排放,含盐较高的废水进入污水处理系统后必然会对污生物处理系统带来一定影响,此类废水成分复杂,不具备回收价值。

生物接触氧化法作为一种新型生物处理方法,具有微生物浓度高、耐冲击负荷能力强、不需污泥回流等特点,在污水处理中得到了普遍应用。

微生物检验主要包括拟定好的运行指标检验、生物膜微生物检验。生物接触氧化工艺,在高盐有机废水处理中发挥了十分重要的作用,并且取得了很好的处理成效。

MBR生活污水处理设备

生物接触氧化工艺概述

体系框架 

某厂制备肠衣,排放一些高盐特性污水。污水处理安设的体系框架,能阻止高盐度物质对活性系统的冲击。

其处理原理,是在建立的污泥反应池中添加弹性组合填料,变为特有的接触氧化池,以便适应新颖的氧化工艺。可以将反应池分成四个。在这之中,单号的反应池为厌氧池,有不曝气的特性;双号的反应池有曝气的特性,为好氧池。

两类处理池的容积比为1:5。

污水在排放过程中会经过以下构件:机械架构的格栅、集水井、初沉池、调节池;经过初步处理之后污水会进入二沉池,在充分沉淀之后排出。

进水处污水中含有大量COD、BOD、NaCl、SS等。污水中潜藏氨氮含量也比较高,测定值为每升29毫克;含盐量达到了4.3%;废水的PH值为6。

运行中的查验及解析

年度中的九个月,对于厂区的处理体系,予以连续查验。进出水查验指标主要包括含盐数目、氨氮及COD含量。

每周设定采两次样,微生物解析得到的生物膜,被制备成样品,其主要来源于反应池。指定合理的时间,便于取样。

解析方法主要包含重络酸钾法、碱性消解法、紫外分光光度法、纳氏试剂比色法。除此以外,为测定总体的含盐量,采纳了重量法。

拟定计数方式 

微生物计数流程,搜集一定规格的生物膜,添加至混合的生理盐水当中。之后将这种混合液添加到锥形瓶。

选用合理的振荡装置,一般而言均是漩涡架构的振荡器。经由半小时的振荡,再把混合液安设在超声波装置上,接续振荡两分钟,以便分散生物膜。异养菌的计数,可采纳稀释倍数法;选用适合的培养基,一般为营养琼脂。

采纳MPN法,细菌计数等同于填料的微生物数目。计数得来的数值,拟定成CFU这一计数范围。

厌氧消化处理产物特征及转化机理研究

厌氧消化处理产物特征分析

9座厌氧消化厂的进泥泥质及稳定化处理产物(消化沼渣)的性质见表1。由表1可知,9座厂以蛋白质和多糖为代表的有机物降解率排序为A4>A6>A5>A7>A8>A2>A9>A1>A3,其中A4~A8为高温热水解-厌氧消化处理工艺,其有机物降解率普遍高于传统工艺,说明高温热水解在提高厌氧消化效率上具有重要意义。根据我国现行《室外排水设计规范》(GB50014—2006,2016年版)中关于污泥稳定化控制的相关标准,厌氧消化的有机物降解率需达到40%以上。在9座厂中,仅A4~A6达到这一要求。观察发现,这3座厂的进泥有机物含量均高于60%,可见有机物降解率与进泥泥质密切相关;进泥有机物含量越高,有机物降解率也越高。但在我国南方地区,有些厂的进泥有机物含量尚不足50%,如A1、A7和A9,实现40%的有机物降解率就比较困难,采用高温热水解预处理(如A7),有机物降解率的提升效果也十分有限。数据分析还发现,蛋白质的减量与工艺有关,高温热水解-厌氧消化处理工艺的蛋白质减量明显高于传统工艺,这也佐证了高温热水解的重要作用;多糖的减量相对不明显(如A9),采用与餐厨废弃物协同厌氧消化,产物中的多糖含量反而增加。受厌氧消化工艺和进泥泥质的差异,采用污泥有机物降解率作为稳定化的指标就值得商榷了。

厌氧消化不仅是有机物(蛋白质、多糖等)的降解过程,也是物质的合成过程(腐熟或腐殖化)。经厌氧消化处理后,腐殖酸的含量(富里酸与胡敏酸的总和)都有不同程度的增加,除A9外,其余各厂的产物中腐殖酸的含量均有不同程度的提高,提升幅度为24~117mg/gVS。而A9,因其协同餐厨废弃物处理,餐厨废弃物占比50%,在有限的消化时间(20d)内,有机物降解地尚不够彻底,产物中仍有98.1 mg/gVS的蛋白质和86.5mg/gVS的多糖。而腐殖酸的合成原料来源于有机物降解的中间产物,可见腐殖酸的合成与有机物的降解是相辅相成的。

2.2 产物转化机理解析

为阐述厌氧消化过程有机物向有机质的转化机理,以A4为例,其采用高温热水解-中温两级厌氧消化-板框脱水处理工艺,污水处理规模100万m3/d。图2为各采样点物料中蛋白质、多糖和腐殖酸含量的变化规律。分析可知,污泥经过热水解和厌氧消化后,蛋白质从136.3mg/gVS减少到70.3 mg/gVS,减量64.6%;多糖从62.3 mg/gVS减少到40.4mg/gVS,减量55.5%,这体现了污泥中有机物的降解。腐殖酸总量从140.6 mg/gVS增加到253.6mg/gVS,增量23.8%,这体现了厌氧消化过程中,简单有机物向复杂有机质的转化。经过板框脱水(药剂调理)后,消化产物中的有机物含量略有降低,其中,腐殖酸含量由253.6mg/gVS降至176.5 mg/gVS。试验也分析了脱水滤液(取样点e)中有机物的含量,检测出滤液中含有139.2mg/L的多糖和911.0mg/L的腐殖酸,结合水质水量计算可知,脱水滤液中的腐殖酸占消化出泥腐殖酸总量的14.2%,可见,板框脱水带走了沼渣中的水溶性腐殖酸;加之脱水滤液含有大量的腐殖酸和无机氮(氨氮),证明脱水滤液也具有作为液态营养液的再利用价值,为厌氧消化沼液的处理及再利用提供了思路。


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