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濰坊魯盛水處理設備有限公司
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WSZ-3m3/h一體化生活污水處理設備

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產(chǎn)品型號

品       牌其他品牌

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所  在  地濰坊市

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更新時間:2023-01-09 18:02:08瀏覽次數(shù):838次

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產(chǎn)地 國產(chǎn) 加工定制 是
WSZ-3m3/h一體化生活污水處理設備,進水中氮磷營養(yǎng)物質比例偏低,而絲狀菌能夠在氮磷等營養(yǎng)物質嚴重不足的情況下大量繁殖,并在混合液中占優(yōu)勢,進而引起污泥膨脹。曝氣池有機負荷過高導致活性污泥的凝聚性能和沉淀性能變差,SVI值升高。

WSZ-3m3/h一體化生活污水處理設備 
該設備特點:便利性、高效率、低成本、運行費用低。達到20年的使用壽命。多種型號供您選擇。
公司其他產(chǎn)品還有:氣浮機、二氧化氯發(fā)生器、加藥裝置、玻璃鋼設備、機械格柵、板框壓濾機、UASB厭氧塔、一體化泵站等。
其中小型一體化設備現(xiàn)價20000元起受,小型氣浮機25000元起售,二氧化氯發(fā)生器2500元起售。

1、污泥指數(shù)(SVI)的定義
污泥指數(shù)又稱污泥容積指數(shù)(SVI),是衡量活性污泥沉降性能的指標。指曝氣池混合液經(jīng)30min沉淀后, 相應的1g干污泥所占的容積(以mL計), 單位mL/g 。即: SVI=混合液30min沉淀后污泥容積(mL)/污泥干重(g) ,即SVI=(1L混合液30min靜置沉淀形成的活性污泥體積(ml))/(1L混合液中懸浮固體濃度)=SV/MLSS。
SVI值能較好地反映出活性污泥的松散程度和凝聚沉降性能。良好的活性污泥SVI常在80~150之間。


2.2  SVI值過低:
1)水溫上升
2)土、砂石等流入
3)有機負荷過低
3、SVI與其他指標的關系
3.1 SVI與SV值的關系
SVI值排除了污泥濃度對污泥沉降體積的影響,因而比SV值能更準確地評價和反映活性污泥的凝聚、沉淀性能。
一般說來,SVI值過低說明污泥顆粒細小,無機物含量高,缺乏活性;SVI過高說明污泥沉降性較差,將要發(fā)生或已經(jīng)發(fā)生污泥膨脹。城市污水處理廠的SVI值一般介于70~100之間。
SVI值與污泥負荷有關,污泥負荷過高或過低,活性污泥的代謝性能都會變差,SVI值也會變很高,存在出現(xiàn)污泥膨脹的可能。“高級氧化-混凝-水解酸化-生物降解-吸附”的5步組合工藝,通過實驗優(yōu)化出*操作條件如下:(1)高級氧化,氧化劑為Fenton試劑,pH為3,F(xiàn)eSO4投加量為30 mg/L、H2O2投加質量分數(shù)為0.2%;(2)混凝,80 mg/L無機混凝劑PAC及4 mg/L有機絮凝劑PAM復配,混凝沉淀時間為30 min;(3)水解酸化,采用水解酸化菌,反應時間為12 h;(4)生物降解,采用序批式活性污泥法,總處理時間約9 h,曝氣量約15 mL/min,污泥負荷為0.15 kgCOD/(kgMLSS·d);(5)吸附,吸附劑為100 mg/L活性炭,處理時間為90 min。經(jīng)處理后,壓裂返排液水質滿足國家《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)中的一級排放標準。
WSZ-3m3/h一體化生活污水處理設備 B.D.Lee等建立了“反硝化-硝化-Fenton氧化-生物處理”4步組合工藝,其中生物處理為活性污泥法,經(jīng)處理后,進水COD從zui高的7 000 mg/L降至150 mg/L,水質符合國家《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)中的一級排放標準。國外學者同樣也報道了以生物活性污泥法為核心的壓裂返排液組合處理工藝,經(jīng)過絮凝及高級氧化等預處理后,生物活性污泥法處理壓裂返排液十至幾十h,即可使得水質指標滿足國家《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)中的一級排放標準。
以生物處理為核心的組合工藝首先通過絮凝、吸附、高級氧化或微電解等預處理步驟提高壓裂返排液的生化性,然后通過生化法大幅度去除有機污染物,此類組合工藝的優(yōu)點在于投資少、生態(tài)環(huán)保且具有較強的針對性,出水水質較好,普遍可達到國家污水綜合排放中的一級排放標準;缺點是處理周期長(一般可為數(shù)十天),設備占地面積大且無法撬裝,尋找優(yōu)勢菌種的過程相對復雜,另外需將壓裂返排液集中起來后統(tǒng)一處理,無法實現(xiàn)隨返排隨處理,較適用于對處理時間和處理空間無要求的油田。
以高級氧化技術為核心的組合工藝
高級氧化技術是通過化學氧化試劑在特定條件下產(chǎn)生羥基自由基(·OH),·OH具有強氧化性,氧化電位高達2.8 V,是僅次于氟的氧化劑,幾乎可無選擇性地攻擊有機污染物,將有機污染物小分子碎片化或直接*降解為CO2和H2O。


林孟雄等提出了“破膠絮凝-過濾-O3/H2O2復合催化氧化-深度氧化”4步組合工藝,其中涉及兩種高級氧化步驟。O3/H2O2復合催化氧化步驟*操作條件為pH=11,臭氧投加量為200 L/h(以空氣流量計),H2O2為1.6 mL/L,處理時間為50 min。深度氧化步驟采用SK-Ⅱ處理劑。經(jīng)過處理后的壓裂返排液澄清透明,水質符合國家《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)中的二級排放標準。
景小強等提出了“絮凝-隔油-次氯酸鈉結合紫外光氧化”3步組合工藝。結果表明,在*實驗條件下(絮凝劑PAC為200 mg/L,次氯酸鈉結合紫外光氧化30 min,其中次氯酸鈉投加量為5 mg/L,pH為7~8),COD去除率可高達98.8%,處理后水質達到國家《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)中的二級排放標準。
寧方軍等研究了“一級調質-復配氧化-二級調質-多級絮凝-分離”5步組合工藝,此處的一級、二級調質均為高級氧化過程。工藝包括:(1)一級調質,次氯酸鈉作為氧化劑,投加量為3.6 g/L,pH=7,處理120 min;(2)復配氧化,采用Fenton試劑,H2O2投加量為9 g/L,處理時間為120 min;(3)二級調質,200 mg/L過硫酸鉀和750 mg/L漂bai粉依次作為氧化劑,pH分別為7和11,氧化時間均為120 min;(4)多級絮凝,絮凝劑依次為PAC、Na2SiO3、PAM,分3次絮凝。經(jīng)處理后出水COD小于300 mg/L,達到國家《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)中的二級排放標準。
陳安英等提出了“KMnO4預氧化-混凝-臭氧深度氧化”3步組合工藝,包括KMnO4及臭氧化兩種高級氧化技術。實驗結果表明,3步組合工藝處理后,壓裂返排液的高錳酸鹽指數(shù)去除率為86.5%,但處理后水質未能達到國家污水綜合排放標準的要求。

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