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临沧小型污水处理设备工程服务为先「华之铭环保」

发布时间:2022-09-05 13:58:00        作者:华之铭环保








?养殖污水常用处理方法

养殖污水常用处理方法

废水处理的基本方法,就是采用各种技术手段,将污废水中所含的污染物质分离去除、回收利用,或将其转化为无害物质,使水得到净化。

处理污水的方法很多,一般可归纳为四大类,即生物处理法,物理处理法,化学处理法及自然处理法。

1.生物处理法

通过微生物的代谢作用,使废水中呈溶液、胶体以及微细悬浮状态的有机污染物,转化为稳定、无害的物质的废水处理法。根据作用微生物的不同,生物处理法又可分为需氧生物处理和厌氧生物处理两种类型。

废水生物处理广泛使用的是需氧生物处理法,按其工艺方式的不同,需氧生物处理法又分为活性污泥法和生物膜法两类。活性污泥法本身就是一种处理单元,它有多种运行方式。生物膜法的处理设备有生物滤池、生物转盘、生物接触氧化池以及生物流化床等。生物氧化塘法又称自然生物处理法。厌氧生物处理法,又名生物还原处理法,主要用于处理高浓度有机废水和污泥。






2.物理处理法

通过物理作用分离、回收废水中不溶解的悬浮状态污染物(包括油膜和油珠)的方法,可分为重力分离法、离心分离法和筛滤截留法等。属于重力分离法的处理单元有沉淀、上浮(气浮)等,相应使用的处理设备是沉砂池、沉淀池、隔油池、气浮池及其附属装置等;离心分离法本身就是一种处理单元,使用的处理装置有离心分离机和水旋分离器等;筛滤截留法有栅筛截留和过滤两种处理单元,前者使用的处理设备是格栅、筛网,而后者使用的是砂滤池和微孔滤机等。以热交换原理为基础的处理方法也属于物理处理法,其处理单元有蒸发、结晶等。


云南华之铭推荐养殖污水处理工艺包含

集水隔渣池

 猪舍污水汇集进入该池进行收集存放,内置二台污水泵完成固液分离,进行前期处理,便于后期运行减少处理负荷。

螺旋挤压机

通过污水泵将粪水抽送至主机,经过挤压螺旋绞龙将粪水推至主机前方,物料中的水分在边压带滤的作用下挤出网筛,流出排水管。分离机连续不断地将粪水推至主机前方,主机前方压力不断增大,当达到一定程度时,就将卸料口顶开,挤出挤压口,达到挤压出料的目的。经过分离后的固体粪便水分在达50%左右,用输送机输出现场,可以直接装袋或发酵生物肥;液体粪便直接排入调节池。该机前有1座集水池,池内设计液位自动控制器,高位时依次自动开启单螺旋输送机,螺旋挤压机,污水泵;低位时自动停止,可实现自动控制,无需专人值守。







云南华之铭 养殖污水处理设计方案具有以下特点:

(1)强化预处理:废水预处理是处理系统的关键之一,如不能及时、有效清理固体悬浮物,就会给后续处理带来困难,增加处理负荷,影响处理效果。因此在工艺上必须强化预处理,可将CODcr 、BOD5 浓度大大降低,悬浮物在调节池进一步沉淀处理,再进行水质、水量调节,通过沉淀处理后废水CODcr 、BOD5又可很大程度降低,这样通过强化预处理,不仅可大大降低CODcr 、BOD5 浓度,减轻后续工艺的处理负荷,还能防止固体物质对设备造成堵塞。

(2)采用***的厌氧生物净化技术:UASB由污泥反应区、气液固三相分离器(包括沉淀区)和气室三部分组成。在底部反应区内存留大量厌氧污泥,具有良好的沉淀性能和凝聚性能的污泥在下部形成污泥层。要处理的污水从厌氧污泥床底部流入与污泥层中污泥进行混合接触,污泥中的微生物分解污水中的有机物,把它转化为沼气。沼气以微小气泡形式不断放出,微小气泡在上升过程中,不断合并,逐渐形成较大的气泡,在污泥床上部由于沼气的搅动形成一个污泥浓度较稀薄的污泥和水一起上升进入三相分离器,沼气碰到分离器下部的反射板时,折向反射板的四周,然后穿过水层进入气室,集中在气室沼气,用导管导出,固液混合液经过反射进入三相分离器的沉淀区,污水中的污泥发生絮凝,颗粒逐渐增大,并在重力作用下沉降。沉淀至斜壁上的污泥沿着斜壁滑回厌氧反应区内,使反应区内积累大量的污泥,与污泥分离后的处理出水从沉淀区溢流堰上部溢出,然后排出污泥床。CODcr 、BOD5净化效率可达到80—90%,因使用了三相分离器,废水中固液气得以有效分离。





目前对生物脱氮的微生物学研究和解释较多,但都不够完善,对 SND 现象的认识仍在发展与探索之中。微环境理论是被普遍接受的,由于溶解氧梯度的存在,微生物絮体或生物膜的外表面溶解氧浓度高,以好氧 硝化菌及氨化菌为主;深入内部,氧传递受阻及外部溶解氧大量的消耗而产生缺氧区,反硝化菌为优势,故可导致同步硝化反硝化的发生。

该理论解释了在同一反应器中不同共同存在的问题,但也存在一个缺陷,即有机碳源问题。有机碳源既是异养反硝化的电子供体,又是硝化过程的抑制物质,污水中的有机碳源在穿过好氧层时,首先被好氧氧化,处于缺氧区的反硝化菌由于得不到电子供体而降低了反硝化速率,可能影响SND的脱氮效率,故同步硝化反硝化的机理仍需要进一步完善。






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