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生物轉盤為什麼要控制轉速

發布時間:2022-08-08 02:31:15

『壹』 生物轉盤的工作原理是什麼

生物轉盤旋轉時,污水在反應槽中順碟片間隙流動, 污水中的有機物被轉盤上的生物膜所吸附。當碟片轉離水面時,盤層表面形成一層污水薄膜,空氣中的氧不斷地溶解到水膜中,生物膜中微生物吸收溶解氧,氧化分解被吸附的有機污染物。碟片每轉為一周,即進行一次吸附—吸氧—氧化分解的程。轉盤不斷轉動,污染物不斷地被氧化分解,生物膜也逐漸變厚,衰老的生物膜在水流剪切力作用下脫落,並隨污水排出沉澱池。轉盤轉動也使槽中污水不斷地攪動充氧,脫落的生物膜在槽中呈懸浮狀態,繼續起凈化作用,因此,生物轉盤兼有活性污泥池的功能。

『貳』 生物轉盤有什麼優點

生物轉盤採用了紙質疊層波紋體材料作碟片,樣機的工藝流程合理,具有佔地
面積小、結構緊湊、能耗低、處理效率高、管理方便、操作容易等優點。現在主流的污水處理水公司,如"河北天朗KEE公司"已經採用了生物轉盤處理污水。

『叄』 生物轉盤越大越好的轉速是否

看到不少越大越好了

『肆』 生物轉盤工藝特點有哪些

生物轉盤在污水處理中的應用比較廣泛,只要是可生化性較強的有機廢水,不論其水量多少、
污染負荷高低,都可採用生物轉盤處理系統。為提高傳統生物轉盤工藝的處理效率,我們開發出
相對於傳統工藝及結構獨具匠心的生物轉盤安裝形式及結構特點,通過示範工程的應用,證明本研
究成果的應用價值。

『伍』 生物轉盤運行有什麼注意事項嗎

河北天朗KEKE生物轉盤污水處理公司,為了保持生物轉盤的正常運行,應對生物轉盤的所有機械設備定期維護。 一般來說,生物轉盤是生化處理設備中最為簡單的一種,只要設備運行正常,往往會獲得令人滿意的處理效果。但在水質、水量、氣候條件大幅度變化的情況下,加上操作管理不慎,也會影響或破壞生物膜的正常工作,並導致處理效果的下降。 沉砂池或初沉池中懸浮固體去除率不佳,會導致懸浮固體在氧化槽內積累並堵塞廢水進入的通道。揮發性懸浮固體(主要是脫落的生物膜)在氧化槽內大量積累也會產生、發臭、並影響系統運行。

『陸』 解釋什麼是一軸一段和多軸多段生物轉盤系統

1、凈化原理:
--廢水處於半靜止狀態,而微生物則在轉動的盤面上;
--轉盤40%的面積浸沒在廢水中,盤面低速轉動;
--盤面上生物膜的厚度與廢水濃度、性質及轉速有關,一般0.1~0.5mm。
2、構成與系統組成
--轉速一般為18m/min;
--有一軸一段、一軸多段、以及多軸多段等形式;
--廢水的流動方式,有軸直角流與軸平行流。
3、特徵:
節能(不需要曝氣,污泥也勿需迴流);
生物量多(轉盤上的生物膜量如折算成曝氣池的MLVSS,可達40000-60000mg/L,F/M比為0.05-0.1),凈化率高,適應性強(BOD值:10000mg/L以上到10mg/L),出水水質較好;
生物相分級,在每級轉盤生長著適應於流入該級污水性質的生物相。
污泥齡長,生物膜上生物的食物鏈長,污泥產量少,為活性污泥法的1/2左右;具有硝化、反硝化的功能。
維護管理簡單,功能穩定可靠,無噪音,無灰蠅;
受氣候影響較大,頂部需要覆蓋,有時需要保暖;
所需的場地面積一般較大,建設投資較高。

『柒』 生物轉盤處理能力比生物濾池高的主要原因是什麼

生物轉盤工藝是污水灌溉和土地處理的人工強化,這種處理法使細菌和菌類的微生物、原生動物一類的微型動物在生物轉盤填料載體上生長繁育,形成膜狀生物性污泥---生物膜。污水經沉澱池初級處理後與生物膜接觸,生物膜上的微生物攝取污水中的有機污染物作為營養,使污水得到凈化。在氣動生物轉盤中,微生物代謝所需的溶解氧通過設在生物轉盤下側的曝氣管供給。轉盤表面覆有空氣罩,從曝氣管中釋放出的壓縮空氣驅動空氣罩使轉盤轉動,當轉盤離開污水時,轉盤表面上形成一層薄薄的水層,水層也從空氣中吸收溶解氧。
生物轉盤作為一種好氧處理廢水的生物反應器,可以說是隨著塑料的普及而出現的。反應器由水槽和一組圓盤構成:數十片、近百片塑料或玻璃鋼圓盤用軸貫串,平放在一個斷面呈半圓形的條形槽的槽面上。盤徑一般不超過4米,槽徑約大幾厘米,有電動機和減速裝置轉動盤軸,轉速1.5~3轉/分左右,決定於盤徑,盤的周邊線速度在15米/分左右。廢水從槽的一端流向另一端,盤軸高出水面,盤面約40%浸在水中,約60%暴露在空氣中。盤軸轉動時,盤面交替與廢水和空氣接觸。盤面為微生物生長形成的膜狀物所覆蓋,生物膜交替地與廢水和空氣充分接觸,不斷地取得污染物和氧氣,凈化廢水。膜和盤面之間因轉動而產生切應力,隨著膜的厚度的增加而增大,到一定程度,膜從盤面脫落,隨水流走。 生物轉盤一般用於水量不大時。同生物濾池相比,生物轉盤法中廢水和生物膜的接觸時間比較長,而且有一定的可控性。水槽常分段,轉盤常分組,既可防止短流,又有助於負荷率和出水水質的提高,因負荷率是逐級下降的。生物轉盤如果產生臭味,可以加蓋。

『捌』 影響生物轉盤處理效率的因素有哪些

負荷——負荷是影響生物濾池性能地主要參數,通常分有機負荷和水力負荷2種。有機負荷是指每天供給單位體積濾料的有機物,用n表示,單位是
kg(bod5)/m3(濾料)•d。由於一定的濾料具有一定的比表長錠拜瓜之蓋瓣睡抱精面積,濾料體積可以間接地表示。生物膜面積和生物數量,所以,有機物負荷實質上表徵了
f/m
值。普通生物濾池的有機負荷范圍為
0.15~0.3kg(bod5)/m3•d;高負荷生物濾池在1.1
kg(bod5)/m3•d
左右。在此負荷下,bod5
去除率可達
80%~90%。為了達到處理目的,有機負荷不能超過生物膜的分解能力。水力負荷是指單位面積濾池或單位體積濾料每天流過的廢水量(包括迴流量),前者用qf
表示,單位為
m3/m2•d。後者以
qv
表示,單位為
m3/m3•d。水力負荷表徵濾池的接觸時間和水流的沖刷能力。水力負荷太大,接觸時間短,凈化效果差,水力負荷太小,濾料不能充分利用,沖刷作用小。一般生物濾池的水力負荷為
1~4
m3/m2•d。高負荷生物濾池為
5~28
m3/m2•d。有機負荷、水力負荷和凈化效率是全面衡量生物濾池工作性能的三個重要指標,它們之間的關系是n=sq
qss0
=
qve
=
fev1?η
h1?η式中s0為進入濾池廢水的有機物濃度;se
為二沉池出水的有機物濃度。η為有機物去除率。由上式可知:
(1)當進水濃度和凈化效率一定時,出水濃度也一定,則qv

n
成正比;
(2)當出水濃度和水力負荷qv一定時,效率越高意味著n也越高;
(3)當水力負荷和出水濃度一定時,處理效率隨著h的增加而提高。由於不同深度出的廢水組成不同,膜中微生物種類和數量也不同,因而實際的有機物去除率是不同的。一般沿水流方向,有機物去除率遞減。當濾池深度超過某一數值後,處理效率提高不大。通常濾池的深度為2~3m。
處理水迴流——在高負荷生物濾池的運行中,多用處理水迴流,其優點是:
(1)增大水力負荷,促進生物膜的脫落,防止濾池堵塞;
(2)稀釋進水,降低有機負荷,防止濃度沖擊;
(3)可向生物濾池連續接種,促進生物膜生長;
(4)增加進水的溶解氧,減少臭味;
(5)防止濾池孳生蚊蠅。但缺點是:縮短廢水在濾池中的停留時間;降低進水濃度,將減慢生化反應速度;迴流水中難降解的物質會產生積累;冬天使池子中的水溫降低等。可見,迴流對生物濾池性能的影響是多方面的,採用時應做周密分析和試驗研究。一般認為在下述三種情況下應考慮出水迴流:進水有機物濃度高
(1)(如
cod>400mg/l);
(2)水量很小,無法維持水力負荷在最小經驗值以上時;
(3)廢水中某種污染物在高濃度
時可能抑制微生物生長。
供氧——向生物濾池供給充足的氧是保證生物膜正常工作的必要條件,也有利於排除代謝產
物。影響濾池自然通風的主要因素是濾池內外的氣溫差以及濾池的高度。溫差愈大,濾池內的氣流阻力愈小、通風量也就愈大。濾池內的氣溫和水溫一般比較接近,因廢水溫度比較穩定,故池內氣溫變化幅度也不大。但濾池外氣溫不單在一年內隨季節的轉換而有很大的變化,而且在一日內也有較大變化。所以,生物濾池的通風隨時都在變化。當池內溫度大於池外溫度時,池內氣流由下向上流動,反之,氣流由上向下流動。供氧條件與有機負荷密切相關。當進水有機物濃度較低時,自然通風供氧是充足的。但當進水
cod>400~500mg/l
時,則出現供氧不足,生物膜好氧層厚度較小。為此,有人建議限制生物濾池的cod<400mg/l。當入流濃度高於此值時,採用迴流稀釋或機械通風等措施,以保證濾池供氧充足!

『玖』 生物轉盤的優缺點

優點:
生物轉盤採用了紙質疊層波紋體材料作碟片,樣機的工藝流程合理,具有佔地面積小、結構緊湊、能耗低、處理效率高、管理方便、操作容易等優點,處理污水量達1.25 m/h,功耗為0.246 kW。特別適用於中小型畜禽加工廠污水處理。
缺點:
目前,國內外所用生物轉盤的碟片存在著生物膜易脫落、處理效率低、能耗偏高等缺點

『拾』 簡述生物轉盤構造及運行特點

生物轉盤是生物膜法污水處理技術,亦稱為浸沒式生物濾池。
構造:由水槽和部分浸沒於污水中的旋轉盤體組成的生物處理構築物,主要包括旋轉圓盤(盤體)、接觸反應槽、轉軸及驅動裝置等組成。
運行特點:生物轉盤是用轉動的碟片代替固定的濾料,工作時,轉盤浸入或部分浸入充滿污水的接觸反應槽內,在驅動裝置的驅動下.轉軸帶動轉盤一起以一定的線速度不停地轉動。轉盤交替地與污水和空氣接觸,經過一段時間的轉動後,碟片上將附著一層生物膜。在轉入污水中時,生物膜吸附污水中的有機污染物,並吸收生物膜外水膜中的溶解氧,對有機物進行分解,微生物在這一過程中得以自身繁殖;轉盤轉出反應槽時,與空氣接觸,空氣不斷地溶解到水膜中去,增加其溶解氧。在這一過程中,在轉盤上附著的生物膜與污水以及空氣之間,除進行有機物與O2的傳遞外.還有其他物質,如CO2、NH3等的傳遞,形成一個連續的吸附、氧化分解、吸氧的過程,使污水不斷得到凈化。

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