1t/h一體化生活污水處理設備報價

發(fā)布時間:2024-08-26
1t/h一體化生活污水處理設備報價
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地埋a/o-人工濕地
地埋a/o-人工濕地技術是在常規(guī)生化處理基礎上增設人工濕地系統(tǒng)進行深度處理。人工濕地系統(tǒng)是人為的在有一定長寬比和底面坡度的洼地上用土壤和填料(如礫石等) 混合組成填料床,使污水在床體的填料縫隙中流動或在床體表面流動,并在床體表面種植性能好、成活率高、抗水性強、生長周期長、美觀及具有經濟價值的水生植物(如蘆葦,蒲草和美人蕉等) ,形成一個“基質—微生物—植物”的復合生態(tài)系統(tǒng),并利用這種復合生態(tài)系統(tǒng)*的凈化功能進行水質高效凈化。適用于地勢條件易于集水污水并能通過自流出水的且規(guī)模適中的村莊,處理規(guī)模20~200 t/天。
工藝參數: 缺氧池停留時間不小于4 h,好氧池停留時間不小于6 h,污泥清理周期180 天,人工濕地水力負荷0. 5 ~1. 0 m3/(m2˙d)。
目前農村污水處理的五大技術工藝
人工濕地系統(tǒng)較之傳統(tǒng)處理系統(tǒng)有許多優(yōu)點: ①建造和運行費用便宜,易于維護; ②處理工藝效果可靠,不僅能去除常規(guī)污染物,而且對營養(yǎng)物質等具有明顯的處理效果; ③可有效緩沖水力和污染負荷造成的沖擊。
同時,污水人工濕地處理系統(tǒng)也存在一定的缺點: 占地面積大,每天處理噸水需要占地5~10 m2 ; 易受病蟲害的影響; 生物和水力復雜性,使得設計運行參數不精確,需經過2~ 3 個生長季節(jié),才能形成穩(wěn)定的植物和微生物系統(tǒng)。
地埋a/o-生態(tài)塘
地埋a/o-生態(tài)塘技術是在常規(guī)生化處理后增加生態(tài)塘處理工藝。生態(tài)塘亦稱氧化塘或穩(wěn)定塘,是一種利用天然凈化能力對污水進行處理的構筑物的總稱。其凈化過程與自然水體的自凈過程過程相似,通常是將土地進行適當的人工修整,建成池塘,并設置圍堤和防滲層,依靠塘內生長的微生物來處理污水。生物塘是以太陽能為初始能量,通過在塘中種植水生植物,進行水產和水禽養(yǎng)殖,形成人工生態(tài)系統(tǒng),在太陽能(日光輻射提供能量) 作為初始能量的推動下,通過生物塘中多條食物鏈的物質遷移、轉化和能量的逐級傳遞、轉化,將進入塘中污水的有機污染物進行降解和轉化,后不僅去除了污染物,而且以水生植物和水產、水禽的形式作為資源回收,凈化的污水也可作為再生資源予以回收再用,使污水處理與利用結合起來,實現污水處理資源化。該技術適用于擁有自然池塘或閑置溝渠,地勢條件易于收集污水,并能通過自流出水的且規(guī)模適中的村莊,處理規(guī)模20~200t/天。
工藝參數: 缺氧池停留時間不小于4 h,好氧池停留時間不小于6 h,生態(tài)塘停留時間不小于24 h,污泥清理周期180天。
目前農村污水處理的五大技術工藝
生態(tài)塘較傳統(tǒng)處理工藝基建投資和運行費用低、維護和維修簡單、管理方便; 但負荷低,占地大,受氣候影響較大,若設計或運行管理不當,則會造成二次污染。
地埋a2/o-人工濕地
a2/o 工藝亦稱a-a-o 工藝,本工藝為采用厭氧—缺氧—好氧法生物脫氮除磷工藝的簡稱,是流程簡單,應用廣泛的脫氮除磷工藝。適用于處理要求較高,四季氣候變化大,氣溫較低的地區(qū)。處理規(guī)模不小于200 噸/天。
工藝參數: 厭氧池停留時間不小于2 h,缺氧池停留時間不小于4 h,好氧池停留時間不小于6 h,人工濕地水力負荷0. 5~1. 0 m3/(m2˙d) ,污泥理周期180 天。
目前農村污水處理的五大技術工藝
地埋a2/o 工藝主要優(yōu)點有: ①脫氮除磷效果好,出水水質好; ②工藝穩(wěn)定可靠,便于集中管理。
但是a2/o 處理工藝也存在一定的缺點: 反應池容積較a/o 工藝要大; 需要設置內回流,能耗高; 運行費用高。
生物滴濾工藝
生物滴濾法,亦稱滴濾池工藝,一般以碎石或塑料制品為濾料,污水噴灑在濾層上部,沿濾料孔隙下滲時,有一部分污水、污染物和細菌附著在濾料表面上,微生物便在濾料表面大量繁殖,形成生物膜。污水中的有機污染物被生物膜中的微生物吸附、降解,從而得到凈化。本技術適用于處理要求一般,規(guī)模較小,距離居民區(qū)較遠的污水處理設施,處理規(guī)模10~30 噸/天。
生物反應對環(huán)境條件敏感,容易受溫度變化影響。絕大多數微生物正常生長溫度為20~35℃,低溫會影響微生物細胞內酶的活性,在一定溫度范圍內,溫度每降低10℃,微生物活性將降低1倍,從而降低了對污水的處理效果。工藝投入運行后,由于四季的交替和所處的地理位置影響,若不加以人工調控,溫度很難保持適宜。而溫度調控則會耗費大量的能源。解決這一難題的途徑就是開發(fā)高效穩(wěn)定的低溫生物處理工藝。
近年來國內外已有一些研究涉及低溫廢水生物脫氮技術,提出了一些新方法。筆者將探討低溫對脫氮工藝的影響,比較低溫脫氮工藝的運行策略,并據此指出低溫脫氮工藝的研發(fā)方向。
低溫對脫氮工藝的影響
溫度是影響細菌生長和代謝的重要環(huán)境條件。絕大多數微生物正常生長溫度為20~35℃。溫度主要是通過影響微生物細胞內某些酶的活性而影響微生物的生長和代謝速率,進而影響污泥產率、污染物的去除效率和速率;溫度還會影響污染物降解途徑、中間產物的形成以及各種物質在溶液中的溶解度,以及有可能影響到產氣量和成分等。
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