日处理100吨生活污水处理设备方案

日处理100吨生活污水处理设备方案
小宇环保生产的生活污水处理设备按照国家标准设计生产,技术*,工艺,出水达标,是本公司的爆款之一。价格便宜,量大从优,赶快拿起电hua订购吧!!!
常规生物脱氮除磷工艺呈厌氧(a1)/缺氧(a2)/好氧(o)的布置形式。该布置在理论上基于这样一种认识,即:聚磷微生物有效释磷水平的充分与否,对于提高系统的除磷能力具有重要的意义,厌氧区在前可以使聚磷微生物优先获得碳源并得以充分释磷。但是,①由于存在内循环,常规工艺系统所排放的剩余污泥中实际上只有一少部分经历了完整的释磷、吸磷过程,其余则基本上未经厌氧状态而直接由缺氧区进入好氧区,这对于除磷是不利的;②由于缺氧区位于系统中部,反硝化在碳源分配上居于不利地位,因而影响了系统的脱氮效果;③由于厌氧区居前,回流污泥中的硝酸盐对厌氧区产生不利影响,为了避免该影响而开发的一些新工艺(如uct等)趋于复杂化;④实际运转经验表明,按照缺氧—好氧两段设计的脱氮工艺系统也常常表现出良好的除磷能力。
什么叫对流再生工艺?有什么特点?
对流再生工艺,是指运行时的水流方向与再生时再生液的流动方向相反。对流再生工艺有如下特点:
①合理的离子排代规律。在离子交换过程中水中的离子与树脂亲合力强的,容易交换,但难于再生;反之,亲合力弱的离子,容易再生,但难交换。对对流再生设备而言,运行时的进水端,树脂已被容易交换的离子所饱和。如果树脂的层态分布不被破坏,从树脂层的另一端进再生液,可以形成亲合力弱的离子,只与邻近的失效树脂层发生反应,使再生过程进行得更容易,这称之为合理的离子排代规律。例如在阳离子交换过程中,从树脂层的进水端到出水端,树脂离子型层态分布的顺序依次是ca2+,mg2+,na+,h+,再生液从出水端进入,再生液中的h+先再生比较容易的na型树脂,生成的氯化钠去再生mg型树脂,生成的氯化镁再去再生ca型树脂,这样就明显地提高了再生效率。
合理的离子排代可以用相同的再生剂获得更高的工作交换容量。
②树脂的残余交换容量可以得到利用。为了保证运行时的出水质量,出水端的树脂层中有很多的树脂“失效度”很低,也就是说还有许多未失效的树脂,这部分树脂的交换容量称为“残余交换容量。在顺流再生的情况下,这部分交换容量被再生废液所排代,不能利用,而在对流再生的情况下,这部分交换容量被全部保存下来,从而提高了再生效率,节约了再生剂用量。
③出水端树脂的再生度高。在交换床运行失效时,由于工作层的存在,出水端树脂(保护层)的失效度是很低的。以阳床为例,阳床失效后,其出水端树脂中,除了残余的h型树脂外,只有少量的na型树脂。这部分树脂在再生过程中与新鲜的再生液接触,使再生进行得更*,这样在相同的再生水平下,可以使出水端树脂获得更高的再生度,因此运行时可以得到更好的出水水质。
④尽管进水端树脂的再生度较低,但由于在运行时这部分树脂接触含盐量较高的进水,故可以获得较高的饱和度,使整个床层的工作交换容量得到充分利用。
现代污水处理技术,按处理程度划分,可分为一级、二级和三级处理工艺。
污水一级处理应用物理方法,如筛滤、沉淀等去除污水中不溶解的悬浮固体和漂浮物质。污水二级处理主要是应用生物处理方法,即通过微生物的代谢作用进行物质转化的过程,将污水中的各种复杂的有机物氧化降解为简单的物质。生物处理对污水水质、水温、水中的溶氧量、ph值等有一定的要求。污水三级处理是在一、二级处理的基础上,应用混凝、过滤、离子交换、反渗透等物理、化学方法去除污水中难溶解的有机物、磷、氮等营养性物质。污水中的污染物组成非常复杂,常常需要以上几种方法组合,才能达到处理要求。
污水一级处理为预处理,二级处理为主体,处理后的污水一般能达到排放标准。三级处理为深度处理,出水水质较好,甚至能达到饮用水质标准,但处理费用高,除在一些极度缺水的国家和地区外,应用较少。目前我国许多城市正在筹建和扩建污水二级处理厂,以解决日益严重的水污染问题。
处理方法:
物理处理法:通过物理作用分离、回收废水中不溶解的呈悬浮状态的污染物(包括油膜和油珠)的废水处理法,可分为重力分离法、离心分离法和筛滤截留法等。以热交换原理为基础的处理法也属于物理处理法。
化学处理法:通过化学反应和传质作用来分离、去除废水中呈溶解、胶体状态的污染物或将其转化为无害物质的废水处理法。在化学处理法中,以投加药剂产生化学反应为基础的处理单元是:混凝、中和、氧化还原等;而以传质作用为基础的处理单元则有:萃取、汽提、吹脱、吸附、离子交换以及电渗析和反渗透等。后两种处理单元又合称为膜分离技术。其中运用传质作用的处理单元既具有化学作用,又有与之相关的物理作用,所以也可从化学处理法中分出来,成为另一类处理方法,称为物理化学法。
逆流再生床有什么特点?
逆流再生固定床(简称“逆流床”)是对流再生水处理设备的一种,逆流再生具有出水质量好、再生比耗低和排出废液低等优点。
逆流床采用顺流运行(运行时,水自上而下地进入树脂层,进行离子交换),逆流再生(在再生时,再生液自床底部进行,自下而上地通过树脂层进行再生)。
为了防止再生或冲洗水向上流动时发生“乱层”,逆流床常采用双交换床上部送入顶压风(或顶压水)的办法,使向上流的再生液或冲洗水能均匀地从中间排水装置排走,不使树脂层被冲起,所以这种方法也称为“反压式逆流再生”工艺。
逆流床在技术经济方面显示出很多优点,但也存在一定的不足:
①设备复杂,增加了设备维修费用。逆流床内不但有中排装置、顶压装置,而且外部阀门和管线也较多。例如浮床一般只需5台门,而逆流床则达10台之多。
②再生操作步骤多。顺流床再生操作只需三步:反洗、再生、正洗;浮床再生一般为四步:落床、进再生液、置换、正洗;而逆流床则需七步。
③运行流速低。顺流床运行流速一般为15—20m/h;浮床的流速一般可为7~40m/h;而逆流床由于床内有中间排水装置,故运行流速不能提得很高,一般为15~20m/h。
④操作条件严格。逆流床为了防止床层在再生中发生偏移,要在树脂层上“顶压”,不但操作麻烦、繁琐,而且稍有不慎即会发生床层在再生中发生偏移,从而影响单耗和出水质量。
⑤对置换用水的质量要求高,否则会造成出水水质恶化。
⑥反洗操作灵活。逆流床的大反洗可以在床内进行,这就省去了的反洗罐和反洗系统。另外逆流床可以通过再生小反洗的方法以洗去上部树脂中的污物,来减少污染。
什么叫水的化学耗氧量?
水的化学耗氧量是指在一定条件下,用强氧化剂处理水样时所消耗氧化剂的量,用mg02/l来表示。水的化学耗氧量越大,则说明水中的有机物含量越高。化学耗氧量的测定随水样中还原性物质及测定方法不同,其测定值也不同。这是因为在测定化学耗氧量的过程中,免不了会有部分无机物参与反应。

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