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日處理20噸地埋式生活污水處理設備

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更新時間:2024-09-09 14:44:51瀏覽次數:638

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產品簡介

日處理20噸地埋式生活污水處理設備生物膜的更新與脫落。維持生物膜反應器正常運行的重要環節是生物膜的更新與脫落,生物膜表層生長的是好氧和兼氧微生物,而在生物膜的內層微生物則往往處于厭氧狀態,當生物膜逐漸增厚,厭氧層的厚度超過好氧層時,會導致生物膜的脫落,而新的生物膜又會在載體表面重新生成。

詳細介紹

日處理20噸地埋式生活污水處理設備

污水處理裝置有多種型號,可以處理多種污水(生活污水、醫療污水等)。

常用的日處理水量有:日處理3立方米、日處理5立方米、日處理10立方米、日處理15立方米、日處理20立方米、日處理25立方米、日處理30立方米、日處理35立方米、日處理40立方米、日處理50立方米、日處理60立方米、日處理70立方米、日處理80立方米、日處理90立方米、日處理100立方米、日處理120立方米、日處理150立方米、日處理200立方米、日處理250立方米、日處理300立方米、日處理400立方米、日處理500立方米不等。

公司設備出貨快:小設備現貨、大設備3個工作日內可發貨。

日處理20噸地埋式生活污水處理設備出水標準執行*標準和二級標準。

 AB 法工藝的脫氮效果
AB 法工藝的A 段對污水中有機物的去除率一般高于對氨氮的去除率, 這樣, 污水經A 段處理以后,出水BOD5/N 值降低, 從而有望增大硝化菌在B 段活性污泥中的比率和硝化速度。這對于系統硝化作用的完成是有利的。但是AB 法工藝僅完成了硝化功能, 雖然可去除氨氮, 但硝酸鹽的存在依然會導致水環境的污染。常規AB 法工藝的總氮去除率約為30% ~40%, 其脫氮效果雖較傳統一段活性污泥法好, 但出水尚不能滿足防止水體富營養化的要求。


當需要AB 法工藝去除總氮時, 就必須進行反硝化。一般認為兩段活性污泥法往往不能達到滿意的反硝化效果, 因為進入第二段曝氣池污水中的有機物含量過低, 不利于反硝化的正常進行。反硝化所需的BOD5/ N 比值, 根據反硝化方程式可知, 每去除1mg 的氮至少需要2. 86mg 的氧, 所以理論上BOD5 / N≥2. 86 才能保證反硝化的順利進行。Bohnke 對德國多家AB 法污水處理廠的研究認為, 這個結論對于傳統的兩段活性污泥法系統可能是合適的, 但對AB 法而言, 污水經過A 段處理后, 大部分的不溶解性物質通過吸附、絮凝和沉淀而被去除, 而那些相對容易降解的溶解性物質其相當一部分流過A 級, 進入低負荷B段。而且, 當A 段以兼氧方式運行時, 污水中長鏈的難分解的基質可被打開分解成短鏈的化合物, 即某些難生物降解的有機物能在兼氧條件下轉化成易降解物, 從而改善A 段出水的可生化性,有利于B 段的反硝化作用以及對有機物的進一步去除, 據此認為低負荷的B 段能有效完成硝化功能,同時對反硝化來說亦有足夠易生物分解的、主要以溶解態存在的有機物。
因此, A 段出水BOD5/ N 比值在3 左右就足以保證反硝化效果。迄今為止對于BOD5 / N 值為3 就足以保證反硝化的問題尚有爭議, 因為上述比值僅是理論值, 不少學者認為進行反硝化所需的BOD5/ N 值, 不宜< 4~5。
Bohnke 教授的關于污水經A 段處理后的BOD5/ N 比值仍能滿足反硝化要求的結論, 是在對多家德國AB 法工藝污水處理廠調研的基礎上得出的。那么, 該結論是否適用于我國城市污水的水質呢? 這是一個值得研究的問題。


筆者認為, AB 法工藝污水廠的B 段污水是否有足夠的反硝化碳源, 應根據具體的情況而定, 如A 段對BOD5 和氮的去除率; 污水水質, 特別是氮含量、BOD5 和COD 的組成情況等。在設前置反硝化系統時, 內循環的混合液帶進的溶解氧將首先消耗部分BOD5 , 對這一不利因素也需加以考慮。我國城市污水中工業污水的比重往往較大, 即使A 段在兼氧運行時有些難降解有機物仍難以轉化為易降解有機物。對于某種特定的城市污水的BOD5 / N 比值是否能滿足反硝化的要求, 應根據具體的試驗來確定,而并非是一個定值。
實際上, 對于某些城市污水來說, 即使進水中的有機物全是易降解的也難以滿足脫氮除磷的要求。AB法工藝的A 段對BOD5、COD 的去除率可高達60%~70%, 在這種情況下, 將B 段改進為生物脫氮系統時, 很可能面臨碳源不足的問題。解決碳源不足的方法一般有兩種: 一是從系統外補加碳源。可投加甲醇或選擇含易生物降解COD 組分高的工業廢水與城市污水混合; 二是從系統內部尋找碳源, 可采取的措施包括:
( 1) 將污泥消化液回流至B 段。
( 2) 調節A 段運行, 降低對BOD5、COD 的去除率, 若原污水有機物濃度較低, 還可超越A 段, 污水直接進入B 段改進的脫氮除磷系統等。

好氧生物流化床污水處理技術
好氧生物流化床技術是七十年代初期開始研究開發的一種高效廢水生化處理技術,該技術采用內循環三相生物流化床技術為原理的生物反應器,填充高強度輕質載體以降低流化過程的動力消耗,迷宮式載體分離器結構保證載體的年流失率<10%,其主要特點是污泥濃度高、傳質速度快。

膜生物反應器污水處理技術(MBR)
采用放置中空纖維超濾膜或微濾膜的生物反應器(曝氣池),在反應器內同時實現微生物對污染物的降解和膜對污染物的過濾,該技術的特點是結構緊湊、占地面積小、耐沖擊負荷、自動化程度高。
*菌生物接觸氧化污水處理技術
該技術投加*微生物菌劑,以復合填料為生物載體,通過對曝氣及微生物反應過程的調控,實現對生物接觸氧化技術的優化。該技術的特點是耐負荷沖擊能力強,系統啟動較快。
硅藻土藥劑混凝物化和改進型曝氣生物濾池聯合處理技術
該技術采用復合型硅藻土藥劑替代堿式氯化鋁除磷,曝氣生物濾池采用硅藻土燒制的填料替代其它輕型填料,該技術的特點是生物附著性較高、易于反沖洗,除磷效果好。
人工濕地污水處理技術
該技術采用預處理與人工濕地組合的工藝,用于城鎮污水處理,該技術的特點是運行費用相對較低。好氧處理技術出水水質較好,主要應用于處理中低濃度廢水或者作為厭氧處理的后續處理,但能耗高。
厭氧處理技術適用于處理高濃度有機廢水,逐步成為環保、資源利用的核心方法,但是,反應速度較慢,反應器容積較大。
兼氧處理技術可發揮厭氧去除有機物量高、好氧對有機物去除率高的各自優點,提高總體有機物處理效率。兼氧處理技術的發展趨勢大致有:兼氧微生物降解有機物的機理、兼氧微生物的分離與培養、提高兼氧微生物處理污染物效能研究、兼氧微生物與其他微生物的相互關系。

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