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濰坊峻清環保水處理設備有限公司

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承德一體化生活污水處理廠家

參考價面議
具體成交價以合同協議為準

產品型號:WSZ-A

品       牌: 其他品牌

廠商性質:經銷商

所  在  地:濰坊市

更新時間:2019-09-29 16:01:27瀏覽次數:234

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承德一體化生活污水處理廠家

峻清環保多年銷售安裝污水處理設備經驗,用于處理生活、醫院污水有奇效,專治污水,從我做起!

處理設備就如春天的雨,洗刷著塵埃,讓環境更美好。

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1、傳統SBR工藝的缺點
連續進水時,對于單一SBR反應器需要較大的調節池。
對于多個SBR反應器,其進水和排水的閥門自動切換頻繁。
無法達到大型污水處理項目之連續進水、出水的要求。
設備的閑置率較高。
污水提升水頭損失較大。
⑥如果需要后處理,則需要較大容積的調節池。
22、 SBR的適用范圍
SBR系統進一步拓寬了活性污泥的使用范圍。就近期的技術條件,SBR系統更適合以下情況:
1)中小城鎮生活污水和廠礦[url[color=#0000ff]企業[/color][/url]的[url=[color=#0000ff]工業[/color][/url]廢水,尤其是間歇排放和流量變化較大的地方。
2)需要較高出水水質的地方,如風景游覽區、湖泊和港灣等,不但要去除有機物,還要求出水中除磷脫氮,防止河湖富營養化。
3)水資源緊缺的地方。SBR系統可在生物處理后進行物化處理,不需要增加設施,便于水的回收利用。
4)用地緊張的地方。
5)對已建連續流污水處理廠的改造等。
6)非常適合處理小水量,間歇排放的工業廢水與分散點源污染的治理。


承德一體化生活污水處理廠家

近期來隨著SBR工藝的發展,特別是連續進水、連續出水方案的改進,使SBR工藝以應用于大中心污水處理廠。
[page_break] 3 設計[url=[color=#0000ff]方法[/color][/url]
3、負荷法
該法與連續式曝氣池容積的設計相仿。已知SBR反應池的容積負荷NV或污泥負荷NS、進水量Q0及進水中BOD5濃度C0,即可由下式迅速求得SBR池容:
容積負荷法 V=nQ0C0/Nv (3)
Vmin=〔SVI·MLSS/106〕·V
污泥負荷法 Vmin=nQ0C0·SVI/Ns (4)
V=Vmin+Q0
4、 曝氣時間內負荷法
鑒于SBR法屬間歇曝氣,一個周期內有效曝氣時間為ta,則一日內總曝氣時間為nta,以此建立如下[url=[color=#0000ff]計算[/color][/url]式:
容積負荷法 V=nQ0C0tc/Nv·ta (5)
污泥負荷法 V=24QC0/nta·MLSS·NS (6)
5、 動力學設計法
由于SBR的運行操作方式不同,其有效容積的計算也不盡相同。根據動力學原理演算(過程略),SBR反應池容計算公式可分為下列三種情況:
限制曝氣 V=NQ(C0-Ce)tf/[MLSS·Ns·ta] (7)
非限制曝氣 V=nQ(C0-Ce)tf/[MLSS·Ns(ta+tf)] (8)
半限制曝氣 V=nQ(C0-Ce)/[LSS·Ns(ta+tf-t0)] (9)
式中: tf--充水時間,一般取1~4h。
tr--反應時間,一般在2~8h。
C0、Ce--分別為進水和反應結束時的污染物濃度。
但在實際[url=[color=#0000ff]應用[/color][/url]中發現上述方法存有以下[url=[color=#0000ff]問題[/color][/url]:

對負荷參數的選用依據不足,提供選用參數的范圍過大〔例如[url=[color=#0000ff]文獻[/color][/url]Nv=0.1~1.3kgBOD5/(m3·d)等〕,而未考慮水溫、進水水質、污泥齡、活性污泥量以及SBR池幾何尺寸等要素對負荷及池容的[url=[color=#0000ff]影響[/color][/url];
負荷法將連續式曝氣池容計算方法移用于具有二沉池功能的SBR池容計算,存有[url=[color=#0000ff]理論[/color][/url]上的差異,使所得結果偏小;
在計算公式中均出現了SVI、MLSS、Nv、Ns等敏感的變化參數,難于全部同時根據經驗假定,忽略了底物的明顯影響,并將導致各參數間不*甚至矛盾的現象;
曝氣時間內負荷法與動力學設計法中試圖引入有效曝氣時間ta對SBR池容所產生的影響,但因其由動力學原理演算而得,假定的邊界條件不*適應于實際各個階段的反應過程,將有機碳的去除僅限制在好氧階段的曝氣作用,而忽略了其他非曝氣階段對有機碳去除的影響,使得在同一負荷條件下所得SBR池容驚人地偏大。
上述問題的存在不僅不利于SBR法對污水的有效處理,而且進行多方案比較時也不可能反映SBR法的工程量,會得出投資偏高或偏低的結果。
針對以上問題,提出了一套以總污泥量為主要參數的SBR池容綜合設計方法
3.4 總污泥量綜合設計法
該法是以提供SBR反應池一定的活性污泥量為前提,并滿足適合的SVI條件,保證在沉降階段歷時和排水階段歷時內的沉降距離和沉淀面積,據此推算出低水深下的小污泥沉降所需的體積,然后根據大周期進水量求算貯水容積,兩者之和即為所求SBR池容。并由此驗算曝氣時間內的活性污泥濃度及低水深下的污泥濃度,以判別計算結果的合理性。其計算公式為:
TS=naQ0(C0-Cr)tT·S (10)
Vmin=AHmin≥TS·SVI·10-3 (11)
Hmin=Hmax-ΔH (12)
V=Vmin+ΔV (13)
式中?TS--單個SBR池內干污泥總量,kg
tT·S--總污泥齡,d
A--SBR池幾何平面積,m2
Hmax、Hmin--分別為曝氣時水位和沉淀終了時低水位,m
ΔH--水位與低水位差,m
Cr--出水BOD5濃度與出水懸浮物濃度中溶解性BOD5濃度之差。其值為:
Cr=Ce-Z·Cse·1.42(1-ek1t) (14)
式中?Cse--出水中懸浮物濃度,kg/m3

k1--耗氧速率,d-1
t--BOD實驗時間,d
Z--活性污泥中異養菌所占比例,其值為:
Z=B-(B2-8.33Ns·1.072(15-T))0.5 (15)
B=0.555+4.167(1+TS0/BOD5)Ns·1.072(15-T) (16)
Ns=1/a·tT·S (17)
式中?a--產泥系數,即單位BOD5所產生的剩余污泥量,kgMLSS/kgBOD5,其值為:
a=0.6(TS0/BOD5+1)-0.6×0.072×1.072(T-15)1/〔tT·S+0.08×1.072(T-15)〕? (18)
式中TS、BOD5--分別為進水中懸浮固體濃度及BOD 5濃度,kg/m3
T--污水水溫,

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