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【新闻】厕所洗手间污水处理设备电解电容

发布时间:2020-10-19 03:27:36 阅读: 来源:桃干厂家

厕所洗手间污水处理设备

核心提示:厕所洗手间污水处理设备,我公司所有设备自产自销,价格公道;订货不断,发货不断;如有需要可以及时联系我们,我们有专人给您介绍我公司的产品!!厕所洗手间污水处理设备油脂污水主要来自油脂生产车间的浸出、物理、化学精炼过程中的连续碱练、水化、酸化、中和、脱胶、脱臭、脱色、水洗、过滤等工序。污水中除含有高浓度油脂外,还含有磷脂、皂等有机物以及酸、碱、盐和固态悬浮物,COD和BOD很高,同时油脂污水多为间歇排放,成分复杂,pH值不稳定,水质水量变化幅度很大,对污水处理设施冲击较大。  油脂污水由格栅进入隔油池,经酸化隔油处理后可回收大量的油脂,既可减轻后续处理工艺的有机负荷,同时还可回收有价值的油脂。污水经过隔油池去除表层浮油后进入中和调节池,调节池污水再用泵泵入气浮池,去除污水中的浮化油、磷脂、皂脚、COD等。出水进入厌氧池,利用厌氧菌的酸化水解作用,将污水中的高分子有机物断链分解为有机酸等小分子有机化合物,以利于后续好氧生化降解,厌氧池出水进入SBR生物接触氧化池,水中各种有机污染物通过好氧生物的氧化分解作用被转化为CO2,HO2等无害物质,从而达到去除污染物的目

的。出水进中间池,经投加混凝剂后进入反应池,进行充分混合,然后经沉淀池,泥水自然分离后进入生物碳过滤器,一部分残余有机物被活性炭吸附截留,同时被生物降解。此时出水完全达到回用的要求,可以重新作为循环冷却水和杂用水,或直接达标排放。  气浮池、沉淀池的污泥定期排入污泥干化池,经干化后泥饼外运填埋,滤液返回调节池重新处理。  厌氧生物处理:其优势在于它能处理较高浓度的有机污水而不必稀释进水浓度。目前厌氧处理工艺较多采用升流式厌氧污泥床(UASB),厌氧生物滤床(AF),厌氧复合床(AFB)及普通厌氧消化池等,一般采取中温消化的方式。厌氧处理后的污水中COD值还较高,一般需后接好氧处理工艺才能使污水水质达标。尽管厌氧工艺在国内植物油厂污水处理方面已有多项工程投入运行,但总体说来目前国内已有的生物处理工艺大部分还是好氧处理工艺,究其原因一是厌氧法存在启动时间长,操作管理处理复杂等缺点  好氧生物处理工艺是目前植物油脂厂污水生物处理中最重要的工艺,其中常用的有:  活性污泥法:活性污泥法处理油脂污水工艺是在有氧条件下采取连续循环的微生物生长,以有机物(油脂)作为惟一碳源,转化并合成为微生物体内有机成分的方式达到降解油脂的目的。该工艺是应用较广泛的好氧工艺,但耐冲击负荷差、容积负荷低、体积大、易造成污泥膨胀等缺点。  SBR法:SBR法是活性污泥工艺的变型,该工艺具有自动化程度高、抗冲击能力强、不产生污泥肿胀等优点。由于SBR法省去了沉淀和污泥回流部分,因而可降低一次性工程投资和运行费用。尽管SBR法有上述优点,但其也存在不适应高浓度污水和连续流污水处理、要求自控系统较高、操作复杂等缺点。AO工艺的概述  AO工艺即缺氧好氧工艺(Anoxic Oxic),是一种改进型的采用活性污泥法(有时候也会采取添加填料的生物膜法的方式组合使用,例如:接触氧化工艺)的污水处理工艺,不仅可以降解有机物,还具有一定的除磷脱氮效果。  A级生物池,在A级生物池段异养菌将污水中可溶性有机物水解为有机酸,使大分子有机物分解为小分子有机物,不溶性的有机物转化成可溶性有机物,将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化。在O级生物池段存在好氧微生物及消化菌,其中好氧微生物将有机物分解成CO2和H2O;在充足供氧条件下,硝化菌的硝化作用将NH3-N氧化为NO3-,通过回流控制返回至A级生物池,在缺氧条件下,异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮。

二、 A/O法脱氮工艺的特点:  (a) 流程简单,勿需外加碳源与后曝气池,以原污水为碳源,建设和运行费用较低;  (b) 反硝化在前,硝化在后,设内循环,以原污水中的有机底物作为碳源,效果好,反硝化反应充分;  (c) 曝气池在后,使反硝化残留物得以进一步去除,提高了处理水水质;  (d) A段搅拌,只起使污泥悬浮,而避免DO的增加。O段的前段采用强曝气,后段减少气量,使内循环液的DO含量降低,以保证A段的缺氧状态。  三、 A/O法存在的问题:  1.由于没有独立的污泥回流系统,从而不能培养出具有独特功能的污泥,难降解物质的降解率较低;  2、若要提高脱氮效率,必须加大内循环比,因而加大运行费用。从外,内循环液来自曝气池,含有一定的DO,使A段难以保持理想的缺氧状态,影响反硝化效果,脱氮率很难达到90%。生物接触氧化法是一种介于活性污泥法与生物滤池之间的生物膜法工艺,是在池内设置填料,池底曝气对污水进行充氧,并使池体内污水处于流动状态,以保证污水与污水中的填料充分接触,避免生物接触氧化池中存在污水与填料接触不均的缺陷。  生物接触氧化法的主要特征是:采用浸没在水中高孔隙率、大比表面积的填料,在其表面为微生物附着生长提供好氧生物膜。因其表面积大,可附着的生物量大,同时因其孔隙率大,基质的进入和代谢产物的移出,以及生物膜自身更新脱落,均较为通畅,使得生物膜能保持高的活性和较高的生化反应速率。  由于接触氧化法需要像活性污泥法那样不断向水中曝气供氧,以及在高负荷时丝状菌密集,形成垂丝状,如同活性污泥一样,在水中呈立体结构,处于漂浮状态,并且,在氧化池的流态及反应动力学方面,接触氧化法与完全混合的活性污泥法相同,因而它兼活性污泥法的特点。

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