詳細介紹
WSZ-A-2污水處理裝置
一體化設備常有型號水量:5立方米/天、10立方米/天、15立方米/天、20立方米/天、25立方米/天、30立方米/天、35立方米/天、40立方米/天、50立方米/天、60立方米/天、70立方米/天、80立方米/天、90立方米/天、100立方米/天、120立方米/天、150立方米/天、200立方米/天、250立方米/天、300立方米/天、400立方米/天、500立方米/天。
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接觸氧化池構造
接觸氧化池由池體、填料、布水裝置和曝氣系統組成,其中填料和曝氣系統是接觸氧化池的重要組成部分。
填料是微生物的載體,其特性對接觸氧化池中微生物的數量、氧的利用率、水流條件及污水與生物膜的接觸狀況等起著重要的作用。填料要求具有比表面積大、空隙率大、水力阻力小、強度大、化學和生物穩定性好、經久耐用等特點。生活污水中污染物濃度較低,生物膜較薄,為增加生物膜中微生物數量,可選擇易于掛膜和比表面積較大的軟性纖維填料,如尼龍、維綸、晴綸等。一般情況下,填料層高度為3.0m左右,填料層上水層高度約0.5m,填料層與池底高度為0.5—1.5m。
曝氣系統按供氣方式可分為鼓風曝氣、機械曝氣和射流曝氣,其中,射流曝氣又可以細分為強制供氣式和自吸供氣式,強制供氣式利用鼓風機向射流器供給空氣,自吸供氣式由射流器噴嘴噴出高速射流,使吸氣室形成負壓,將空氣吸入。中小型生活污水處理站一般建設在小區附近,且常采用地埋式或半地埋式,因此,曝氣方式宜選擇自吸供氣式射流曝氣,該曝氣方式的優點是:氧吸收率高、充氧能力強;污泥活性及其沉降性能好;構造簡單、運轉靈活、便于調節、維護管理方便;運行噪聲較低,適宜在小區內使用。
接觸氧化池工藝g,4t的設計
接觸氧化池工藝參數設計主要包括池子有效容積、接觸時間和空氣量等。有效容積與處理水量、進出水BOD濃度及容積負荷有關;污水在池內的有效接觸時間不得少于2h;池中溶解
氧含量一般維持在2.5mg/L一3.5mg/L之間,氣水比約為15—20:1。
接觸氧化池運行管理
接觸氧化池運行過程中應做好以下幾個方面的工作:
WSZ-A-2污水處理裝置控制進水pH值
影響接觸氧化池正常運行的因素主要有水溫、pH值、溶解氧和營養物,而其中直接且易于測定的是pH值。對于生活污水,一般情況下pH值在6—9之間,如進水pH值發生突變,必須采取稀釋、控制進水量等措施,防止池子中的微生物生長受到抑制甚至大規模死亡。
(2)加強對生物相的觀察
接觸氧化池中的生物種類是相當豐富的,包括細菌、真菌、原生動物、后生動物等。在正常運行時,生物相相對穩定,細菌與原生動物之間有著制約關系,如進水水質、水量發生突變以及受到其他因素的影響,生物相中各類生物比例發生變化,生物數量減少,預示著水處理效果降低。因此,通過對生物相的觀察,可以及時發現運行中出現的問題,以便采取相應的防治與補救措施。
磷在廢水中存在的形式是什么?磷是一種活潑元素,在自然界中不以游離狀態存在,而是以含磷有機物、無機磷化合物及還原態PH3這三種狀態存在。污水處理中含磷化合物可分為有機磷與無機磷兩類。
磷是怎樣轉化的?影響因素有哪些?
水體中的可溶性磷很容易與Ca2+、Fe3+、Al3+等離子生成難溶性沉淀物,例如AIPO4、FePO4等,沉積于水體底部成為底泥。聚積于底泥中的磷的存在形式和數量,一方面決定于污染物輸入和通過地表與地下徑流的排出情況;另一方面決定于水中的磷與底泥中的磷之間的交換情況。沉積物中的磷通過顆粒態磷的懸浮和水流的湍流擴散再度被稀釋到上層水體中,或者當沉積物中的可溶性磷大大超過水體中磷的濃度時,則可能重新釋放到水體中。
在水中,磷離子以HPO42ˉ還是以H2PO4ˉ形式存在取決于pH值,當pH值在2~7時,水中磷酸鹽離子多數以H2PO4ˉ形式存在,而pH值在7~12時,則水中的磷酸鹽離子多數以HPO42ˉ形式存在。所有含磷化合物都是首先轉化為正磷酸鹽(PO43ˉ)后,再轉化為其他形式。此時測定PO的含量,測定結果即是總磷的含量。
磷的來源是什么?
污水中的磷部分來源于化肥和農業廢棄物。同時,生活中含磷洗滌劑的大量使用也使生活污水中磷的含量顯著增加。此外,化工、造紙、橡膠、染料和紡織印染、農藥、焦化、石油化工、發酵、醫藥與醫療及食品等行業排放的廢水常含有有機磷化合物。