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沙河市一体化生活污水处理设备《资讯》

发布时间:2020-08-20 18:02:39 阅读: 来源:冲击钻厂家

沙河市一体化生活污水处理设备

核心提示:沙河市一体化生活污水处理设备,UASB具有容积负荷率高、水力停留时间短、能耗低,能形成高活性的厌氧颗粒污泥等优点,其处理的废水包括几乎所有以有机污染物为主的废水。UASB的厌氧处理主要依靠水中微生物的代谢活动.根据不同的微生物生长需要不同的温度范围通常将其划分为低温(16—25℃)、中温(30-40℃)及高温(50-60℃)UASB反应器。沙河市一体化生活污水处理设备

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厌氧生物法厌氧生物法是利用兼性厌氧菌和专性厌氧菌将有机物降解为CH4、CO2等的一种生物处理法。其与妤氧处理相比有以下优点:不需充氧、能耗低、污泥量小和所需氨磷元素少,因而运行费用低.并且甲烷是一种有用的终产物。其缺点是反应器污泥增长慢、启动时间长、单一的厌氧处理后出水水质一般不能达到排放标准。一般认为,当原污水CODcr在1000mg/L时,厌氧与好氧生物处理技术费用相当;当污水中CODcr达到4000mg/L时,采用厌氧处理就会有能量剩余,而且当采用高效厌氧反应器时,COD容积负荷可高达15~100kg//(m3.d)。所以说,厌氧法是处理高浓度有机废水的一种切实有效的方法。厌氧生物法已有100多年历史,其发展经历了3个阶段.下面主要介绍第二和第三代厌氧处理技术。a、第二代厌氧处理技术以传统厌氧消化池为代表的早期厌氧消化工艺被称为第一代厌氧消化工艺。随着生物发酵工程中固定化技术的发展,在20世纪70年代末人们成功地开发出以厌氧接触法(ACP)、厌氧滤池(AF)、上流式厌氧污泥床反应器(uASB)等为代表的第二代厌氧处理技术。1955年,Soefer等提出了ACP,标志着现代废水厌氧处理工艺的诞生。ACP能适应高ss有机废水的处理,可允许进水ss≥50g/L。COD容积负荷3-5kg/(m3.d)。由于采用将消化物泥回流至消化器的措施,可保持消化设施内较高浓度的生物量。1966年由McCarty等开发的AF是采用填充材料作为微生物载体的一种高速厌氧反应器,COD容积负荷为5~10kg/(m3d),要求进水ss<200mg/L或经过100目网过滤。AF具有耐冲击负荷、设备简单、运行管理方便等特点。其一般采用上流式.在中温条件下还可采用下流式,适用于处理可溶性有机废水。1974年由Lettinga等开发的UASB.COD容积负荷为8_15kd(m3.d),要求进水SS≤4g/L。UASB具有容积负荷率高、水力停留时间短、能耗低,能形成高活性的厌氧颗粒污泥等优点,其处理的废水包括几乎所有以有机污染物为主的废水。UASB的厌氧处理主要依靠水中微生物的代谢活动.根据不同的微生物生长需要不同的温度范围通常将其划分为低温(16—25℃)、中温(30-40℃)及高温(50-60℃)UASB反应器。汤金如等(1研究发现在低温下保持温度在15.5~25℃且不发生突变、pH为6.8~7.2.即能保证UASB稳定高效运行,COD去除牢稳定在60%以上。与AF、UASB相比,ACP虽然负荷较低,但运行可靠,启动时间短。这些厌氧处理技术的共同特点是可以把SRT与HRT相分离,使HRT从过去的几天或几十天缩短到几个小时。它们具有容积小、处理效果良好等优点,但目前在某些方面还存在一定的问题而需深入的研究。如AF装置的关键是获得性能优良的填料,但目前高技的填料成本较高,而廉价的填料则易堵塞。UASB的技术关键是培养出沉淀性能好、活性高的颗粒污泥,国内这方面技术尚处于探索阶段。同时UASB运行中有可能出现污泥层膨胀,造成微生物随出水大量流失,难以达到预期效果。b、第三代厌氧处理技术针对第二代厌氧生物处理技术工艺易出现污泥流失、难实现均匀布水等同题,20世纪90年代初在国际上出现了第三代厌氧处理技术,包括厌氧折流板反应器(ABR)、厌氧膨胀颗粒污泥床(EGSB)、垂直折流厌氧污泥床(VBASB)反应器和内循环厌氧(IC)反应器等工艺。其共同特点有:占地面积小、动力消耗小、生物量高、能承受更高的水力负荷并具有较高的有机污染物净化效能。ABR是20世纪80年代由McCarty开发的生物膜和UASB相结合的新型厌氧反应器。其结构特点是:反应器被垂直设置的挡板分割成几个隔室,废水逐级经过各隔室,类似于多个UASB串联。其具有结构简单,无三相分离器,无污泥堵塞,运行管理方便等优点。目前ABR工艺已应用于多种高浓度有机废水的处理和研究。IC反应器于20世纪由荷兰PAQUES公司开发成功,反应器由底部和上部两个UASB反应器串连叠加而成,高度约为16-25m,占地少,增加了水力负荷并可防止污泥大量流失,当废水COD为10000~15000mg/L时,进水容积负荷率可达30-40kg/(m3.d).是一种值得推广的厌氧产甲烷反应器。EGSB是20世纪90年代初荷兰Wageingen农业大学的Lettinga教授等人在UASB反应器研究的基础上率先开发的第三代高教厌氧反应器,其显著特点是增加了出水再循环部分,使反应器内液体上升流速远远高于UASB,强化了废水与微生物之间的接触。YejianZhang等采用EGSB反应器在中温条件下(35℃)处理高浓度棕桐油废水.在HRT为2d.COD有机负荷为17.5kg/(m3.d)的条件下。COD去除率为91%。但在高水力负荷和生物气浮力搅拌的共同作用下,ECSB容易发生污泥流失。因此三相分离器的设计和布水系统的改进成为其高教稳定运行的关键。1993年陈际平研制成功的VBASB将厌氧ACP、AF和UASB组合在一个单元体反应器中,兼有三者的功能,对高悬浮物高浓度有机废水比AF和UASB有更好的适应性。目前市场上运行的厌氧反应器以第二代处理技术为主,尤其是AF和UASB近年来在世界范围内各种高浓度有机废水处理中均得到广泛应用,而新型的第三代厌氧反应器如IC反应器也在逐渐推广中。高温离心泵启动后打不出水是什么原因造成的?一、 进水管和泵体内有空气 1、高温离心泵建议前未灌满满意的水,有时看上去灌的水已从放气孔溢出,但未翻滚泵轴交空气完全排出,致使少数空气残留在进水管或泵体中。 2、与高温离心泵触摸的进水管的水平段逆水流方向运用0.5%以上的下降斜度,联接水泵进口的一端为zui高,不要完全水平。假定向上翘起,进水管内会存留空气,下降了水管和水泵中的真空度,影响吸水。 3、高温离心泵的填料因长时间运用现已磨损或填料压得过松,构成许多的水从填料与泵轴轴套的空位中喷出,其效果是外部的空气就从这些空位进入水泵的内部,影响了提水。 4、进水管因长时间潜在水下,管壁腐蚀出现孔洞,高温离心泵工作后水面不断下降,当这些孔洞显露水面后,空气就从孔洞进入民进水管。 5、进水管弯管处出现裂缝,进水管与水泵联接处出现纤细的空位,都有或许使空气进入进水管。 二、吸程太大 有些水源较深,有些水源的外围地形较平坦处,而疏忽了高温离心泵的容许吸程,因而产生了吸水少或根柢吸不上水的效果。要知道水泵吸水口处能建立的真空度是有极限的,一定真空的吸程约为10米水柱高,而离心泵不或许建立一定的真空。而且真空度过大,易使泵内的水气化,对水泵工作倒运。所以各离心泵都有其zui大容许吸程,一般在3-8.5米之间。设备水泵时切不可只图便利简略。 三、高温离心泵水流的进出水管中的阻力丢掉过大 有有些用户经过测量,虽然蓄水池或水塔到水源水面的垂直距离还略小于离心泵扬程,但仍是提水量小或提不上水。其原因常是管道太长、水管弯道多,水流在管道中阻力丢掉过大。其原因常是管道太长、水管弯道多,水流在管道中阻力丢掉过大。一般情况下90度弯管比120度弯管阻力大,每一90度弯管扬程丢失约0.5-1米,每20米管道的阻力可使扬程丢失约1 1 米。此外,有有些用户还随意水泵进、出管的管径,这些对扬程也有一定的影响。 四、高温离心泵转速过低 1、人为的要素。有有些用户因原配电机损坏,就随意配上另一台电动机股动,效果构成了流量小、扬程低甚至不上水的效果。 2、高温离心泵本身的机械缺点。叶轮与泵轴紧固螺母松脱或泵轴变形弯曲,构成叶轮多移,直接与泵体磨擦,或轴承损坏,都有或许下降水泵的转速。 3、动力机修补不灵。电动机因绕组焚毁,而失磁,修补中绕组匝数、线径、接线办法的改动,或修补中缺点未完全打扫要素也会使水泵转速改动。 五、其它要素的影响 1、底阀打不开。一般是因为离心泵放置时间太长,底阀垫圈被粘死,无垫圈的底阀或许会锈死。 2、底阀滤器网被堵塞;或底阀潜在水中污泥层中构成滤网堵塞。 3、叶轮磨损严重。叶轮叶片经长时间运用而磨损,影响了水泵功用。 4、闸阀可止回阀有缺点或堵塞会构成流量减小甚至抽不上水。 5、出口管道的泄露也会影响提水量。

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