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景区一体化污水处理设施《资讯》

发布时间:2020-08-20 15:48:33 阅读: 来源:粉尘滤筒厂家

景区一体化污水处理设施

核心提示:景区一体化污水处理设施景区一体化污水处理设施专业为您提供相关技术指导,可根据您提供的出水总量,场地大小来设计出型号适合的污水处理设备

地埋式污水处理设施是指将污水处理设施中的主体构筑物埋在地下或半地下的污水处理技术。其主要有占地面积小、噪音低、无异味、受气候影响小、管理方便、处理效率高等特点。一、地埋式污水处理设施技术有以下几种:1、早期无动力地埋式污水处理设施技术我国自20世纪80年代末期到90年代中期开发出了一系列地埋式无动力生活污水处理技术,如生活污水处理沼气池、CL型地埋式不耗电生活污水处理装置、A-A2/O无能耗污水净化系统、HW系列无动力高效生活污水净化装置、GW自净式生活污水处理技术以及A2/O2无动力生活污水处理工艺等等。这些处理技术的主体工艺大都运用厌氧消化——好氧降解、两段生物膜法等传统理论使污水、粪便得以净化,污水按水力位能原理自行运行而无需外加动力。凭借投资省、无需运行费用、便于维护与管理等特点在国内部分省市得到广泛应用。其基本流程为:生活污水→厌氧消化→厌氧生物过滤→接触氧化→排放。

2、UUAR地埋式污水处理设施2005年浙江大学环境工程系的沈东升等人研究出了农村生活污水地埋式无动力厌氧达标处理技术(UUAR)。该技术采用生活污水自流的方式,应用厌氧生物膜技术及推流原理,采用内充固定空心球状填料的地下厌氧管道式或折流式反应器装置为唯一处理设备,利用附着于空心球状填料内外表面或悬浮的专门驯化专性厌氧或兼氧微生物去除生活污水中的有机污染物、病原菌和部分氮、磷,从而达到净化生活污水的目的。出水水质稳定达到国家二级排放标准,无日常运行费用,适宜于农村生活污水的分散处理。3、早期有动力地埋式污水处理设施我国对地埋式有动力生活污水处理技术的研究同样始于20世纪80年代末期。1994年开发出的新型WSZ地埋式生活污水处理装置工艺流程为:污水→调节池→初沉池→接触氧化池→二沉池→消毒池。调节池停留时间为4-8h,为节省占地面积,初沉池和二沉池均采用竖流式沉淀池,接触氧化池内设置半软性填料,停留时间为2.5-3.2h;199年苏杨等人研究的高效生活污水净化槽技术是以传统化粪池为基础,在好氧区增设曝气装置,同时增设沉淀区并增加了污泥回流系统,此外,在第二厌氧区底部堆积部分漂浮填料以防止污泥流失,提高净化槽负荷。污水处理中的剩余污泥含有大量的有机物和病原菌,如果直接排放到自然界中,有机物将会受到微生物的作用而发臭,对环境造成严重危害,且病原体将直接或间接接触人体造成危害。因此,污泥在脱水前通常要进行稳定处理。稳定污泥的常用方法是消化法,消化有厌氧消化和好氧消化。厌氧消化厌氧消化通常指污泥中的有机物在无氧条件下,由兼性菌及专性厌氧细菌将污泥中可生物降解的有机物分解为二氧化碳和甲烷气,使污泥得到稳定。厌氧消化池主要应用于处理城市污水处理厂的污泥,也可应用于处理固体含量很高的有机废水;它的主要作用是:①将污泥中的一部分有机物转化为沼气;②将污泥中的一部分有机物转化成为稳定性良好的腐殖质;③提高污泥的脱水性能:④使得污泥的体积减少1/2以上;⑤使污泥中的致病微生物得到一定程度的灭活,有利于污泥的进一步处理和利用。污泥厌氧消化的过程极其复杂,可概括为三个阶段:第一阶段是在水解与发酵细菌作用下,使碳水化合物、蛋白质及脂肪水解与发酵转化成单糖、氨基酸、脂肪酸、甘油、二氧化碳及氢等。第二阶段是在产氢产酸菌的作用下,把第一阶段的产物转化成氢、二氧化碳和乙酸,参与的微生物是产氢产乙酸菌以及同型乙酸菌。第三阶段是通过两组生理上不同的产甲烷菌的作用,一组把氢和二氧化碳转化成甲烷,另一组对乙酸脱羧产生甲烷,参与的微生物是甲烷菌,属于绝对的厌氧菌,主要代谢产物是甲烷。在高负荷冲击后,废水处理细菌,逐步加入碧沃丰微生物菌剂,适当延长菌种在系统中的存留时间,碧沃丰高效菌种通过快速降解入侵的高浓度有机物,降低系统负荷,逐步修复受损菌落,改善污泥形状,淘汰老化及退化的细菌,建立更强更优的生化系统。在毒性物质冲击后,我们建议首先尽快外排受毒害死亡及性能下降的细菌,并阻断有毒水体的继续入侵,快速稀释系统内毒物的浓度,以尽量将毒害降至最低程度,此时,开始投加碧沃丰微生物菌种,在低浓度毒性条件下,碧沃丰菌种比同类型产品具备更强的耐受能力,特别是氯类有毒物质,通过快速吸收水中有机底物,迅速繁殖生长,从而修复受损系统。污水处理中的剩余污泥含有大量的有机物和病原菌,如果直接排放到自然界中,有机物将会受到微生物的作用而发臭,对环境造成严重危害,且病原体将直接或间接接触人体造成危害。因此,污泥在脱水前通常要进行稳定处理。稳定污泥的常用方法是消化法,消化有厌氧消化和好氧消化。厌氧消化厌氧消化通常指污泥中的有机物在无氧条件下,由兼性菌及专性厌氧细菌将污泥中可生物降解的有机物分解为二氧化碳和甲烷气,使污泥得到稳定。厌氧消化池主要应用于处理城市污水处理厂的污泥,也可应用于处理固体含量很高的有机废水;它的主要作用是:①将污泥中的一部分有机物转化为沼气;②将污泥中的一部分有机物转化成为稳定性良好的腐殖质;③提高污泥的脱水性能:④使得污泥的体积减少1/2以上;⑤使污泥中的致病微生物得到一定程度的灭活,有利于污泥的进一步处理和利用。污泥厌氧消化的过程极其复杂,可概括为三个阶段:第一阶段是在水解与发酵细菌作用下,使碳水化合物、蛋白质及脂肪水解与发酵转化成单糖、氨基酸、脂肪酸、甘油、二氧化碳及氢等。第二阶段是在产氢产酸菌的作用下,把第一阶段的产物转化成氢、二氧化碳和乙酸,参与的微生物是产氢产乙酸菌以及同型乙酸菌。第三阶段是通过两组生理上不同的产甲烷菌的作用,一组把氢和二氧化碳转化成甲烷,另一组对乙酸脱羧产生甲烷,参与的微生物是甲烷菌,属于绝对的厌氧菌,主要代谢产物是甲烷。在高负荷冲击后,废水处理细菌,逐步加入碧沃丰微生物菌剂,适当延长菌种在系统中的存留时间,碧沃丰高效菌种通过快速降解入侵的高浓度有机物,降低系统负荷,逐步修复受损菌落,改善污泥形状,淘汰老化及退化的细菌,建立更强更优的生化系统。在毒性物质冲击后,我们建议首先尽快外排受毒害死亡及性能下降的细菌,并阻断有毒水体的继续入侵,快速稀释系统内毒物的浓度,以尽量将毒害降至最低程度,此时,开始投加碧沃丰微生物菌种,在低浓度毒性条件下,碧沃丰菌种比同类型产品具备更强的耐受能力,特别是氯类有毒物质,通过快速吸收水中有机底物,迅速繁殖生长,从而修复受损系统。

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