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三维生物转盘过滤器运行管理技术哪家强
参考价:¥87000

型号:RBO

更新时间:2024-03-31  |  阅读:1115

详情介绍

 1、转盘中生物膜生长的表面积大,又不会发生如生物滤池中滤料堵塞的现象,即使堵塞也很容易清洗、生物转盘没有污泥膨胀的可能,因此允许进水有机物浓度较高,适宜于处理较高浓度的有机污水;
2、 污水在生物转盘中的停留时间比活性污泥法及生物滤池长,生物转盘能够承受冲击负荷的能力比活性污泥法和生物滤池都高。即使在长时间超负荷工作引起工作效率降低后,恢复转盘的正常工作也很快;
3 、污泥龄长,在转盘上能够增殖世代期很长的微生物,如硝化菌、反硝化菌等,因此,生物转盘具有硝化、反硝化的功能;
4 、生物转盘的流态,从一个生物转盘单元来看是*混合型的,在转盘不断转动的条件下,接触氧化槽内的污水能够得到良好的混合,但多级生物转盘又应作为推流式,因此,生物转盘的流态,应按*混合-推流来考虑。
生物转盘也有其缺点:
1 、制作盘片的材料价格较高,使生物转盘的建造费用高;
2 、由于盘片材料的限制,使转盘的直径还不宜做得太大;当水量较大时,将需要很多盘片,并且转盘水深较浅占地面积相对较大。
因此,生物转盘适宜处理水量较小的有机污水

运行管理与控制编辑
生物转盘作为污水生物处理技术,一直被认为是一种效果好、效率高、便于维护、运行费用低的工艺。但生物转盘的流态属于*混合推流型,去除有机物的效果好。但是由于国内塑料价格较贵,所以,基建投资相对较高,占地面积较大。往往在废水量小的工程中多采用生物转盘法来处理。
生物转盘的运行管理与控制应符合下列要求:
1、按设计要求控制转盘的转速,并通过日常监测,要严格控制污水的pH值、温度、营养成分等指标,尽量不要发生剧烈变化。
2、反应槽内pH值必须保持在6.5~8.5范围内;进水pH值一般要求调整在6~9范围内,经长期驯化后范围可略扩大,超过这一范围处理效率将明显下降。硝化转盘对pH值和碱度的要求比较严格,硝化时pH值应尽可能控制在8.4左右,进水碱度至少应为进水NH3-N浓度的7.1倍,以使反应*进行而不影响微生物的活性。
3、反应槽中混合液的溶解氧值,在不同级上有所变化,用来去除BOD的转盘,一级D0为0.5~1.0 mg/L,后几级可增高至1.0~3.0 mg/L,常为2.0~3.0 mg/L,二级达4.0~8.0 mg/L。此外.混合液DO值随水质浓度和水力负荷变化而发生相应变化。
4、注意对生物转盘的观察。沉砂池或初沉池中固体物质去除不佳,会使悬浮固体在反应槽内积累并堵塞进水通道,产生,发出臭气,影响系统的运行,应用泵将它们抽出,并检验固体物的类型.针对产生的原因加以解决。
5、二沉池中污泥不回流.应定期排除二沉池中的污泥,通常每隔4 h排一次,使之不发生腐化。
6、为了保证生物转盘正常运行,应对所有设备定期进行检查维修。在生物转盘运行过程中,经常遇到检修或停电等发生,需停止运行一天以上时.为防止因转盘上半部和下半部的生物膜干湿程度不同而破坏转盘的重量平衡时,要把反应槽中的污水全部放空或用人工营 养液循环,保持膜的活性

农村分布式污水处理设备应用了“新一代的污水处置技术”和“环境实时检测与控制技术”,是新一代可实时监测污水处理系统,利用纳米气泡技术和配套的强化生物技术对污水进行原水修复,让COD、氨氮、总氮、硫化物等影响水质的关键指标净化脱除,重新构建水体生态系统。同时,依靠物联网技术进行信息收集和自动监测,实现数据远程可视化管理,即时掌握水体相关数据,为水生态持续发展提供信息化服务。目前,路外村已建成的两期“农村分布式污水处理系统”实时监测设备仍在安装中,安装完成后,就能远程监测水质关键指标的变化及系统运行情况。

分散式生活污水处理设备逐渐应用于各个地区,如今许多工业逐渐农村的迁移,城市的污染经过一些处理也污染也减少,但是农村水污染就严重起来。一些工业污水排放不当严重影响乡村的环境和清新的空气。因此,污水处理设备也逐渐进入了农村,设备处理工艺好、高效稳定、简单的操作系统为优势,可以成功解决环境污染。

农村分布式污水处理设备优势:

1、设备经碳钢防腐处理或采用不锈钢构件,一体化组合而成,重量轻巧,易于运输,方便安装。

2、可采用玻璃钢、碳钢、不锈钢防腐结构,具有耐腐蚀、抗老化等优良特性,使用寿命长。

3、放置于地表以下,设备上面的地表可作为绿化或其他用地,不需要建房及采暖、保温。大限度的实现了系统的集成,减少占地面积。

4、无污染,无噪声,无异味,减少二次污染。

5、体积小,占地面积小,地埋式结构,可移动,便于绿化且无蚊蝇滋生。

6、有机污染物去除率高,出水水质稳定。

7、农村生活污水处理设备操作简单,施工方便,无需特殊维护。

三维生物转盘过滤器运行管理技术哪家强

生物转盘工艺是生物膜法污水处理技术的一种,其原理是转盘盘片部分浸没于反应槽内的污水水中,随转盘的转动附着在转盘上的微生物在污水和空气中交替循环。当浸没在污水中时,滋生在盘片上的生物膜充分于污水中的有机物接触,并将其吸附:离开污水时,生物膜表面的水膜从空气中吸收氧气,并将吸附的有机物氧化分解。
当生物膜生长达到一定厚度,靠近盘片的微生物会因缺氧而进行厌氧代谢,内部形成厌氧层(厌氧性生物膜),由于好氧层于厌氧层的存在及同步硝化反硝化作用达到脱除氨氮的效果。
老化的生物膜在转盘转动产生的剪切力、冲击曝气及厌氧产生的冲刷作用下不断剥落,换来新生物膜的生长,从而使生物膜保护较高的活性。脱落的老化生物膜将随水流出,由后续过滤设备去除。

一体化废水处理装置是一种以旋转生物处理单元--生物转盘为核心的高效废水处理装置。整个装置分为以下几个处理单元:

1、初沉池 废水通过提升泵将调节池废水提升至SW装置内,首先进入初沉池,初沉池采用斜板沉淀池,在重力作用下,利用浅层沉降原理,使废水中大部分悬浮物和无机颗粒物沉降下来,同时也可夹带去除一部分有机物。为了便于随时提取某块斜板以清理所附载的难以滑落的污泥,装置采用了活动斜板。初沉池底部与缺氧区隔开,避免缺氧池混合液的搅动,影响初沉池的沉淀效果,初沉池的污泥定期由抽粪车清除。

2、缺氧池 缺氧池位于生物转盘壳体和外部箱体间的夹层内,在此空间内,初沉池的来水与经水力提升转子提升的回流硝化液以及二沉池的回流污泥在此混合,并经潜水搅拌机充分混合,完成反硝化过程,硝态氮在反硝化菌的作用下终形成氮气,从水中逸出,终达到脱氮的目的。

3、旋转生物处理单元-生物转盘 夹层缺氧池经脱氮的出水自流至旋转生物处理单元。旋转生物处理单元是装置的核心部分,采用了*的复合生化技术,能在低能耗条件下高效降解污染物。整个旋转生物处理单元由三级生物反应器组成,每个生物反应器由一个生物转子和一个生化槽组成,每个生物转子内部由多级生物叶轮构成,每个生物叶轮上设置了大量地螺旋状的生物叶片。在传动装置的驱动下,三个生物转子同步旋转,空气(氧气)通过生物转子端面的气水孔进入,与废水混合,经氧气、废水、微生物三相接触和传质,实现含碳有机物的降解和含氮有机物的硝化过程。同时,旋转的生物叶片被废水冲刷,老化的生物膜脱落,新的生物膜形成,从而达到生物系统不断更新的过程。 硝化后的废水经水力转子提升至中间分配水槽,分配水槽由堰门控制着去往沉淀池和缺氧池废水流量。

4、二沉池 二沉池采用斜板沉淀池,在重力作用下,利用浅层沉降原理,将旋转生物处理单元的出水中含有大量脱落老化的生物膜沉淀,澄清后的处理出水进入下一个单元。沉淀的污泥一部分通过回流污泥泵进入缺氧池,另一部作为剩余污泥有抽粪车定期外运。

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