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一体化污水处理设备原理
由于屠宰污水中含一定量的大块漂浮物(血污、毛皮、杂物 染物等),因此先用格栅予以拦截下来,以后续设备的正常,因为屠宰污水中含血污、油脂等大分子机物存在,直接进入好氧将很难降解,因此格栅出水进入化粪池。屠宰场现化粪池能够起到一定的处理效果,但现出水浓度依然很高并且夹带部分油脂,为了减轻后续处理设施的负荷,因此考虑在前端加一座隔油池以去除油脂。屠宰场因为工作时间的因素,它的水周期跟其它污水放周期不同,它主要集中在夜间放,因此必须设置一个较大的调节池来调节水质水量以整套设施的正常,减轻对后续设施带来的冲击负荷,污水经调节池收集然后通过泵泵入后续处理设施。污水经过前端化粪池处理后,污水中依然含大部分大分子机污染物,因此需要进一步对其降解为小分子物质,为后续好氧生化做准备,并且考虑到污水中氨氮和总磷的标,因此必须设施好氧-缺氧的交替环境来达到硝化-反硝化的交替来达到脱氮除磷的效果,此处通过设置水解酸化池将后续好氧处理出水部分回流至水解酸化池来实现。污水经过水解酸化池后进入好氧池,此处将好氧池分为两段,它的好处在于在不同的好氧段,微生物根据环境不同而呈现空间的分布,具备针对性,着更好的去除效果。污水经过前端各个生化处理设施处理后,机污染负荷很大程度得到降解。但污水中色度依然难以达标,为了对色度的去除,并同时考虑对COD的降低和氨氮及总磷的降低,因此此处设置混凝沉淀池并且投加针对性的药剂。沉淀池出水,进入消毒池,然后终达标放。
一体化污水处理设备家
由于活性炭水处理所涉及的吸附过程和原理较为复杂,因此影响因素也较多。主要与活性炭的性质、水中污染物的性质、活性炭处理的过程原理以及的运转参数与操作条件等关。
基本信息
活性炭的性质
由于吸附现象发生在吸附剂表面上,所以吸附剂的比表面积是影响吸附的重要因素之一,比表面积越大,吸附性能越好。
因为吸附过程可看成三个阶段,内扩散对吸附速度影响较大,所以活性炭的微孔分布是影响吸附的另一重要因素。
此外活性炭的表面化学性质、性及所带电荷,也影响吸附的效果。
用于水处理的活性炭应三项要求:吸附容量大、吸附速度快、机械强度好。活性炭的吸附容量附其他外界条件外,主要与活性炭比表面积关,比表面积大,微孔数量多,可吸附在细孔壁上的吸附质就多。吸附速度主要与粒度及细孔分布关,水处理用的活性炭,要求过渡孔(半径20~1000A)较为发达,利于吸附质向微细孔中扩散。活性炭的粒度越小吸附速度越快,但水头损失要增大,一般在8~30目范围较宜,活性炭的机械耐磨强度,直接影响活性炭的使用寿命。
吸附质的性质
同一种活性炭对于不同污染物的吸附能力很大差别。
溶解度
对同一族物质的溶解度随链的加长而降低,而吸附容量随同系物的系列上升或分子量的增大而增加。溶解度越小,越易吸附。
如活性炭从水中吸附机酸的次序是按甲酸--乙酸--丙酸--丁酸而增加。
甘肃省一体化污水处理设备
分子的大小和化学结构对吸附影响
因为吸附速度受内扩散速度的影响,吸附质(溶质)分子的大小与活性炭孔径大小成一定比例,利于吸附。在同系物中,分子大的较分子小的易吸附。不饱和键的机物较饱和的易吸附。芳香族的机物较脂肪族的机物易于吸附。
性活性炭
基本可以看成是一种非性的吸附剂,对水中非性物质的吸附能力大于性物质。(四)吸附制裁(溶质)吸附质的浓度在一定范围时,随着浓度增高,吸附容量增大。因此吸附质(溶质)的浓度变化,活性炭对该种吸附质(溶质)的吸附容量也变化。
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溶液pH的影响
溶液pH值对吸附的影响,要与活性炭和吸附质(溶质)的影响综合考虑。溶液pH值控制了酸性或碱性化合物的离解度,当pH值达到某个范围时,这些化合物就要离解,影响对这些化合物的吸附。
溶液的pH值还会影响吸附质(溶质)的溶解度,以及影响胶体物质吸附质(溶质)的带电情况。
由于活性炭能吸附水中氢、氧离子,因此影响对其他离子的吸附。
活性炭从水中吸附机污染物质的效果,一般随溶液pH值的增加而降低,pH值高于9.0时,不易吸附,pH值越低时效果越好。在实际中,通过试验确定jiapH值范围。同时可以查看污水处理工程网更多技术文档。
溶液温度的影响
因为液相吸附时吸附热较小,所以溶液温度的影响较小。
吸附是放热反应。吸附热,即活性炭吸附单位重量的吸附质(溶质)放出的总热量,以KJ/mol为单位。吸附热越大,温度对吸附的影响越大。
另一方面,温度对物质的溶解度影响,因此对吸附也影响。
用活性炭处理水时,温度对吸附的影响不突出。
分吸附质的影响
吸附法处理水时,通常水中不是单一的污染物质,而是多组分污染物的混合物。在吸附时,它们之间可以共吸附,互相促进或互相干扰。一般情况下,多组分吸附时分别的吸附容量比单组分吸附时低。
吸附操作条件
因为活性炭液相吸附时,外扩散(液膜扩散)速度对吸附影响,所以吸附装置的型式、接触时间(通水速度)等对吸附效果都影响。
综上所述,影响吸附的因素很多,应综合分析,根据具体情况,jia吸附条件,达到的吸附效果。
污泥处理
污泥处理的是使污泥减容化、稳定化、害化及综合利用。对于城市的各类污水处理来说,应该不断完善其污水污泥处理工艺,包括污泥浓缩、厌氧消化、脱水等较完善的污泥处理工艺,并积开发性能良好的、产的污泥浓缩、稳定和脱水置和机械,以提高污泥的含固率,使后续的污泥处置和综合利用能顺利进行。就污水污泥浓缩技术来说,由于城市污水污泥中机物含量低,所以采用重力浓缩仍然是一种、效的污泥减容方法。
污泥脱水的方法主要包括自然干化和机械脱水,而自然干化由于受到候、地区的限制而很少被采用。污泥的机械脱水能效降低污泥体积,为污泥的后续处置打下良好基础。常用的机械脱水技术板框压滤脱水、带式压滤脱水和离心脱水等,在实际中各其优缺点,同时污泥的性质对脱水效果影响很大,因此对机械脱水方法的应根据污水工艺、的点和污泥处理处置的要求而定。污泥处理时采用不同的稳定方法对整个污水处理的工艺和技术比较举足轻重的影响,特例的稳定方法厌氧消化、好氧消化和堆肥等的生物稳定法及投加石灰的化学稳定法。
对目前现的情况来说,应考虑采用基建投资少、管理低、简易的污泥稳定方法。污泥的中温厌氧消化法为的部分污水处理所采用,它不仅能将污泥中的机物降解,同时杀死部分病原菌和寄生虫(卵),从而使污泥达到稳定化以及部分害化,而且消化产生的沼还可作能源回收。不过该法投资大,操作管理严格,对工艺技术及安的要求也较高,这对大型的污水处理来说是可行的,而对于缺乏技术优点的小型污水处理,采用污泥厌氧消化作为污泥稳定、害化措施是不可行的。
对于小型污水处理,
一是在污水处理工艺时,可延时曝法(如采用氧化沟),由于该工艺产生的污泥随着泥龄的增长,机物分解趋于完善,挥发分含量随之减少,其能量也逐渐降低,污泥趋于稳定。当污泥龄足够长时,其好氧稳定的结果与厌氧消化稳定的结果很接近。
二是采用生污泥直接脱水后进行好氧堆肥的方法,好氧堆肥是利用微生物的,将污泥转化为类腐殖质的过程,可消除污泥恶臭,堆肥后污泥稳定化、害化程,是简便,低能耗的污泥稳定化害化替代技术。