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SBR除磷工艺
污水处置工艺流程简介:水体富养分化次要缘由是人类向水体排放了少量的氨氮和磷,磷更是水体富养分化的次要要素。纵观国际污水处置流程工艺,除磷技术不断是困扰污水处置厂运转的难题。传统的物化除磷技术需求少量的药剂,具有运转本钱高,污泥产量大的缺陷;前置厌氧的生物除磷工艺具有运转费用低的优点,但是由于完全依赖于微生物的摄磷、释磷作用,难以到达国度污水处置工艺流程的要求。当思索中水回用时,则更难以到达要求。
污水处置安装处置进程剖析:
污水经调理后进入一体化安装,一体化安装包括水解酸化、接触氧化、沉淀、生物过滤、消毒五局部。污水首入水解酸化池,酸化池的作用包括三个方面:其一,污水中的大分子无机物经过水解酸化可以分解为小分子无机物,进步可生化性;酸化池中可设置填料,以进步酸化细菌的浓度;其二,回流污泥既可以进步酸化池的微生物浓度,又具有一定的生物絮凝功用,初步絮凝沉淀局部悬浮或胶体净化物,降低后续生化池的负荷;其三,回流污泥在水力自重作用下紧缩,同时污泥在酸化池中可以失掉一定的消化,进一步增加污泥体积;酸化池中的污泥普通活期(1年)抽吸。接着污水进入接触氧化池,池内设有平面弹性组合填料,污水中无机净化物经微生物膜,游离微生物等的吸附、降解等作用,CODcr、BOD5、Nspan-N等大局部得以去除。氧化池内曝气零碎采用微孔曝气,具有氧气应用率高,能耗低的特点,水汽比普通为1:15-20。沉淀池去除零落的生物膜及较大颗粒后,经生物滤池进一步除去悬浮颗粒、胶体颗粒、BOD、COD,出水经消毒池消毒后可达标排放,亦可经深渡过滤后作为中水回用。
工艺流程描述
1.7.1 格栅: 起去除中水原水中毛发和固体杂物的作用,防止固体物质进入预曝气调节池,堵塞水泵和曝气设备。由于来水为隔油池与化粪池出水,故采用粗细两道格栅。建议采用1-2mm细格栅。
1.7.2调节池:主要用于储存原水、起均化水质,调节水量的作用。内设水下曝气器,充氧曝气。可降低水中的BOD、COD、SS的浓度,还可以使调节池内原水不断翻腾,避免水中悬浮物和活性污泥沉于池底,造成厌氧,增加清洗调节池的工作量。
1.7.3 MBR反应池:进水口内设毛发过滤器,起拦截水中毛发和固体杂物的作用。拦截的毛发应定时清理,根据水质情况清理周期一般为7天左右。
污泥厌氧消化池内物料的上述特点,决定了现有的(下向流)水力搅拌方式耗能较高 和均质性较差。这是因为动力水泵由池底吸取浓度较高的物料,其粘滞系数较高、流动阻 力也较大,在通过动力水泵管道系统及喷嘴时消耗的动力相应就要多。另外,混合装置由 污泥厌氧消化池上部吸入浓度较低的物料,混合物料流出导管后矿化度高的污泥很快就沉 降下来(导流管外的上升流速较低)较难上升至污泥厌氧消化池的上部,这就导致污泥厌 氧消化池内物料混合均质性较差。

  发明内容

  本发明为了解决现有下向流水力搅拌装置耗能较高和均质性较差的问题,本发明提出 了一种污泥厌氧消化池搅拌器。

  本发明所述一种污泥厌氧消化池搅拌器,该系统包括导流管、混合装置、射流喷嘴、 动力水泵出水管、动力水泵和动力水泵吸水管;实验室污水怎么处理
实验室废水处理装置
  混合装置的一端与导流管的一端连通,射流喷嘴包括锥管、短管和法兰盘,锥管与短 管构成一体件,法兰盘安装在短管的一端,,射流喷嘴的法兰盘的一端为进水口,射流喷 嘴置于混合装置中心的正下方且射流喷嘴的射流方向垂直向上,且射流喷嘴的外径小于混 合装置的内径,射流喷嘴的法兰盘与动力水泵出水管的一端固定连接,动力水泵出水管的 另一端与动力水泵的出水口连通,动力水泵的进水口与动力水泵吸水管的一端连通;动力 水泵吸水管的另一端置于污泥厌氧消化池的上部。
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  本发明利用动力水泵的吸水管由污泥厌氧消化池上部吸取固体浓度较低的物料,经动 力水泵加压后由射流喷嘴以较高的流速向上射出,减少了动力水泵消耗的能量,同等管路 系统及喷嘴条件下可降低动力水泵能耗10%以上。向上的高速水流流经上向流的混合装置 的喉管时由将污泥厌氧消化池底部固体浓度较高的物料吸入上向流混合装置,并沿上向流 混合装置的导流管向至污泥厌氧消化池的上部。混合物料溢出导流管后向下回流。在 此过程中污泥厌氧消化池下部固体浓度较高的物料在污泥厌氧消化池竖向上完成了自下而 上、由上而下的循环流动搅拌提高了均质性。

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