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每天80吨地埋式污水处理设备厂家《资讯》

发布时间:2020-08-20 17:24:28 阅读: 来源:邦定机厂家

每天80吨地埋式污水处理设备厂家

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系统效能分析1沼气产量及速率通过对消化系统沼气产量随消化池进泥量变化分析表明,如图4所示,经过热水解后的污泥可以有效缩短水解周期,从而提高厌氧消化性能,使得消化池内产气速率较快,随着进泥负荷的提升,沼气产量也随之增加。目前,所产沼气主要用于厂内沼气锅炉燃烧产生蒸汽供热水解利用,多余沼气通过废气燃烧器处理。污泥热水解厌氧消化系统2调试阶段数据对比分析通过对调试阶段运行数据的分析,各项数据基本符合设计要求,表明系统总体运行稳定,同时也存在后续在成本及系统稳定性、沼气利用等方面需改进优化的问题(见表1)。污泥热水解厌氧消化系统

调试过程需注意问题由于热水解厌氧消化系统在国内运行稳定水厂相对较少,采用污泥接种培养直接启动的方式也是全国首例。因此,在启动调试运行过程中难免会遇到一些问题,影响到系统的整体效率以及安全性和稳定性。1进泥泥质控制由于热水解系统是一套封闭的全自动系统,对进泥泥质要求较高,一旦泥中含有石子、螺旋衬板等坚硬杂质,将会造成进、出泥泵出现堵塞或损坏情况,严重影响热水解工作效率。热水解系统对进泥含水率要求也较高,通常进泥含水率控制在83.5%为最佳运行工况,当含水率过低时会造成热水解进泥管线压力偏高甚至堵塞情况,当含水率过高会使得整个系统运行效率较低,成本相应增加。2温度控制消化池能否稳定运行,温度控制至关重要。由于热水解系统出泥温度较高,需经过换热器降温至合适温度再排至消化池内,才能避免消化池温度上升过快。由于污泥粘性较大会在换热器内壁形成粘结,使得换热器换热效率下降,从而致使进入消化池内污泥温度偏高,池内温度逐渐上升,不易于控制。需定期对换热器进行清洗,同时在设计阶段对换热器选型及换热方式需重点考量。3热水解工艺废气热水解在运行过程中会产生工艺废气从浆化罐排至消化池内,工艺气内含有强烈刺激性气味的有毒有害气体,在排放过程工艺气会形成冷凝水回收至冷凝水收集罐。在运行过程中可能会出现因工艺气管线设计坡度、管径不够问题导致冷凝水不能顺利回收至收集罐而存在管线内,造成工艺气很难顺利排放至消化池,从而使得浆化罐内压力不断升高,最终导致热水解系统停机,影响系统工作效率。农村生活污水处理技术这种组合式农村生活污水处理系统包括格栅池,该格栅池顺序连通第一~第五厌氧池和组合式人工湿地系统,组合式人工湿地系统包括配水池和多组纵向并列的人工湿地池,该配水池连通纵向并列的多组人工湿地池,每组人工湿地池包括与配水池连通的水解酸化池、第一球形填料池、第一植物吸收池、陶粒过滤池、第二植物吸收池、第三植物吸收池、生态浮床及太阳能曝气池和第二球形填料池;农村生活污水自流进入格栅池,经格栅池去除树叶、生活垃圾中大颗粒固体废物后顺序自流进入地埋式的第一~第五厌氧池,经厌氧发酵降低废水中的COD,并将难降解的大分子有机物分解为易降解的小分子有机物后自流进入组合式人工湿地系统,首先经配水池将污水均匀分配至后续多组纵向并列的人工湿地池中,然后在每一组人工湿地池中依次自流经过水解酸化池、第一球形填料池、第一植物吸收池、陶粒过滤池、第二植物吸收池、第三植物吸收池、生态浮床及太阳能曝气池和第二球形填料池,经处理后的废水直接自流达标排放或者就近自流进入氧化塘进一步自然降解后排放。具体实施方式农村生活污水自流进入组合式农村污水处理系统,经格栅池1去除树叶、生活垃圾等大颗粒固体废物后顺序自流进入地埋式厌氧池2、3、4、5、6,经厌氧发酵降低废水中的部分COD,并将难降解的大分子有机物分解为易降解的小分子有机物后进入组合式人工湿地系统。进入组合式人工湿地系统时,首先经配水池9将污水均匀分配至后续多组纵向并列的人工湿地池中,然后在每一组人工湿地池中依次经过水解酸化池10、第一球形填料池11、第一植物吸收池(花盆池)12、陶粒过滤池13、第二植物吸收池(水浮莲池)14、第三植物吸收池(芭蕉花池)16、生态浮床及太阳能曝气池17和第二球形填料池18,经处理后的废水直接达标排放或者就近进入后续氧化塘进行进一步自然降解后排放或回用于农田灌溉或园林绿化。格栅池1的四壁或部分壁上设置为水平格栅。第一~第五厌氧池2、3、4、5、6和组合式人工湿地系统采用钢混或砖混形式建设,设计时根据污水收纳区域内人口数量估算污水量,根据污水量和污染物浓度以及各构筑物的污染物处理负荷计算各构筑物的容积。其中,格栅池1的四壁或部分壁上设置为水平格栅。这样将传统格栅池中的立式格栅改为水平格栅,有效的解决了传统格栅中因清理不及时而造成的过滤面积小、过滤阻力大的问题。水平格栅的使用,大大的增加了过滤面积,延长了清理时间,可将清理时间延长为3个月以上。

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