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新农村一体化污水处理系统《资讯》

发布时间:2020-08-20 16:41:13 阅读: 来源:验钞机厂家

新农村一体化污水处理系统

核心提示:新农村一体化污水处理系统鲁盛产品价格优惠,产品销量宏大.年销量在3000套以上,我公司是大批量的生产批发,这就大大降低了生产成本,我们有实力、有能力为广大用户提供优势的产品和服务。新农村一体化污水处理系统

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污泥干化技术污泥干化中水分的去除主要经历蒸发过程和扩散过程,包括传统热干化、太阳能干化、微波加热干化、超声波干化及生物干化等技术。目前应用最广泛的是热干化技术污泥热干化技术根据热介质与污泥的接触方式又可分为直接热干化、间接热干化和直接-间接联合热干化技术。1.1直接热干化技术直接热干化是利用热烟或热风等介质,与污泥直接接触,在高温作用下污泥中的水分被蒸发,使污泥的含固率提高至85%,该技术可在无氧以上,该技术可在无氧或低氧环境中进行操作,干化后污泥呈颗粒状,粒径大小可以控制,干燥乏气循环回用,减少尾气的排放,降低处理总成本。相关的干化设备包括喷雾干化塔、带式干化机、滚筒式干化机、旋流闪蒸污泥干化机等。以喷雾干化为例,其工作原理是利用雾化器将污泥分散为雾滴,并用热空气进行干燥。由于污泥在高温条件下易燃烧,常采用下向流并流干燥,如图1所示[6],即喷嘴安装在塔的顶部,污泥和热空气均从塔顶进入,并在温度最高区域接触混合,污泥中的水分迅速蒸发,使得空气温度急剧下降;当颗粒运动到塔的下部时,干化完毕,空气温度也降低至最低点。这种技术的优点是污泥和热介质直接接触,传输效率及蒸发速率高,干燥流程短,设备结构紧凑,初期投资较低;缺点是采用高温烟气或热风作为加热热源,可用能损失大;干燥尾气的流量大,尾气净化和余热回收难度高;干燥系统的抑燃、防爆要求比较苛刻。

间接热干化技术间接热干化是由加热设备提供的蒸汽或导热油通过干化设备的传热元件表面将热量传递给另一侧的污泥,使污泥中的水分蒸发。污泥蒸发的水分进入冷凝器中加以冷凝,热介质全部或部分回到原系统中循环利用。主要设备有空心桨叶式干化机、间接接触回转式干化机、转盘式干化机、薄层干化机等。常用的桨叶式干化机如图2所示,主要传热面是焊接在两根空心轴上的空心桨叶热轴表面,叶片为楔形,对污泥有搅拌、挤压的作用。由于两个相互啮合的热轴异向旋转,可以清理污泥,防止粘壁而影响传热效果。桨叶式干化机传热面大,结构紧凑,占地面积小;无需空气循环,内部含氧量低,装置安全可靠;可通过调整进泥量、污泥输送速度、供热量等措施,防止进泥含水率的波动,但其本身没有轴向推力,物料机械清空存在难度,换热面不具备机械强制更新,容易结垢。间接热干化技术采用低压蒸汽等低品位热源,可用能损失小,系统热效率高;干燥尾气处理量小,干化蒸汽容易冷凝;可有效避开污泥的塑性阶段,且操作温度较低,污泥中可燃成分损失少;系统安全性好,自动化程度高。但污泥和热媒属于间壁式换热,传热系数低于直接接触换热,干化速率较低,单位干化面积处理量小,设备体积大,初期投资较高,干化设备的传热元件结构复杂,运动部件多,耐腐蚀、防磨损的要求高。活性污泥法与生物膜法中的生物相不同生物膜法参与净化反应微生物多样化,生物的食物链长;而活性污泥法则相对较少,但微生物和污水中的物质也可以形成相对复杂的生物链。由于微生物附着于固体表面,即使增殖速度慢的微生物也能生长繁殖。而在活性污泥法中,世代期比停留时间长的微生物被排出曝气池,因此,生物膜中的生物相更为丰富,且沿水流方向膜中生物种群具有一定分布。在,有机物代谢较多的转移为能量,合成新细胞即剩余污泥量较少;经过沉淀浓缩的污泥从沉淀池底部排出,其中大部分作为接种污泥回流至曝气池,以保证曝气池内的悬浮固体浓度和微生物浓度都是同营养级的微生物,而且污染物在很大程度上从污水中转移到了这些剩余污泥中,所以活性污泥法的剩余污泥量则较多。

活性污泥中的微生物可事先人为培养控制其生长,运行灵活性较强。生物膜法中的微生物难以人为控制,运行灵活性较差。污泥焚烧是一种常见的污泥最终处置方法,污泥中的有机物在高温条件下与充足的氧气发生燃烧反应后彻底转化为CO2和H2O等产物,从而实现污泥减容、减量和无害化的技术。要达到良好的处理效果,应满足“3T”原则,即保证合适的焚烧温度(Temperature)、可燃质和氧气充分混合(Turbu-lence)以及反应完成所需的停留时间(Time)。污泥经过浓缩和机械脱水处理后仍有较高的含水率,为了降低进入锅炉的污泥含水率,提高污泥热值,需要对污泥进行干化。通过干化可以把脱水污泥中的水分进一步蒸发去除,避免或减少辅助燃料消耗,降低锅炉排烟热损失。因此干化结合焚烧的处理处置技术能最大限度地实现污泥的减量化和资源化,具有良好的应用前景。生物膜结构及处理污水的原理生物膜法是模拟了自然界中土壤自净的一种污水处理法,它使微生物群体附着于固体填料的表面,形成生物膜。当废水流经新设置的滤料表面,游离态的微生物及悬浮物通过吸附作用附着在滤料表面,构成了生物膜。随着污水的流入,微生物不断生长繁殖从而使生物膜逐步增厚,经过10~30d左右,就可形成成熟的工作正常的生物膜。生物膜一般呈蓬松的絮状结构,微孔较多,表面积很大,因此具有很强的吸附作用,有利于微生物进一步对这些被吸附的有机物的分解和利用。当生物膜增厚到一定程度,将受到水力的流涮作用而发生剥落。适当的剥落可使生物膜得到更新。生物膜的外表层的微生物一般为好气菌,因而称好气层。内层因受氧扩散的影响而供氧不足,因而使厌氧菌大量繁殖形成厌氧层。生物膜微生物以吸附和沉积于膜上的有机物为营养物质,将一部分物质转化为细胞物质进行繁殖生长,成为生物膜中新的活性物质,另一部分物质转化为排泄物,在转化过程中释放能量,满足微生物生长的需要。增殖的生物膜脱落后进入废水,在二次沉淀池中被截留下来,成为污泥。如果有机物负荷比较高,生物膜对吸附的有机物来不及氧化分解时,能形成不稳定的污泥,这类污泥需要进行再处理。

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