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        廁所污水處理一體化設備

        簡要描述:

        廁所污水處理一體化設備廢水厭氧生物處理是環境工程與能源工程中的一項重要技術改革,過去,它在構筑物型式上主要采用普通消化池,由于存在水力停留時間長、有機負荷低等缺點,較長時期限制了它在廢水處理中的應用。70年代以來,世界能源短缺日益突出,從節約和利用能源上考慮,廢水厭氧處理技術受到重視,開發了各種新型處理工藝和設備,大大提高了厭氧反應器內活性污泥的持留量,使處理時間大大縮短,處理效率有了很多提高。

        產品時間:2024-09-05

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        廁所污水處理一體化設備

        公司主營:地埋式一體化污水處理設備、氣浮設備、沉淀設備、二氧化氯發生器、加藥裝置等。

        公司優勢:成立年限長、經驗豐富、污水技術多樣化、設備全新、工藝齊全、處理水量靈活,資質齊全,客戶的保障。

        運輸采用汽運、專車送貨上門,安裝本地有安裝人員,售后本地有辦事處。

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          厭氧生物處理的影響因素
        厭氧生物處理對環境條件的要求比好氧生物處理嚴格。一般認為,控制厭氧處理效率的基本因素有二類:一類是基礎因素,包括微生物量(污泥濃度)、營養比、混合接觸狀況、有機負荷等;另一類是環境溫度、pH、氧化還原電位、有毒物質等。


        由厭氧生物處理的基本原理可知,厭氧過程要通過多種生理上不同的微生物類群聯合作用來完成。如果把產甲烷階段以前的所有微生物統稱為不產甲烷菌,則它們包括厭氧細菌和兼性細菌,尤以兼性細菌居多。與產甲烷菌相比,不產甲烷菌對pH、溫度等外界環境因素的變化具有較強的適應性,而且其增殖速度較快。而產甲烷菌是一群非常特殊的、嚴格厭氧的細菌,它們對外界環境條件的要求比不產甲烷菌嚴格,而且其繁殖的世代期較長。因此,產甲細菌是決定厭氧消化效率和成敗的主要微生物,產甲烷階段是厭氧過程速率的限制步驟。正因為如此,在討論厭氧消化過程的影響因素時,多以產甲烷菌的生理、生態特征來說明。

        廢水電解處理法是應用電解的基本原理,使廢水中有害物質通過電解轉化成為無害物質以實現凈化的方法。廢水電解處理包括電極表面電化學作用、間接氧化和間接還原、電浮選和電絮凝等過程,分別以不同的作用去除廢水中的污染物。

        其主要優點:(1)使用低壓直流電源,不必大量耗費化學藥劑;(2)在常溫常壓下操作,管理簡便;(3)如廢水中污染物濃度發生變化,可以通過調整電壓和電流的方法,保證出水水質穩定;(4)處理裝置占地面積不大。但在處理大量廢水時電耗和電極金屬消耗量較大,分離的沉淀物不易處理利用,主要用于含鉻廢水和含氰廢水的處理。該法處理廢水高效、易操作,同時又有很好的脫色效果。李穎采用電解法預處理核黃素上清液,COD、SS和色度的去除率分別達到71%、83g%。

        廢水離子交換處理法是借助于離子交換劑中的交換離子同廢水中的離子行交換而去除廢水中有害離子的方法。其交換過程:(1)被處理溶液中的某離子遷移到附著在離子交換劑顆粒表面的液膜中;(2)該離子通過液膜擴散(簡稱膜擴散)進入顆粒中,并在顆粒的孔道中擴散而到達離子交換劑的交換基團的部位上(簡稱顆粒內擴散);(3)該離子同離子交換劑上的離子進行交換;(4)被交換下來的離子沿相反途徑轉移到被處理溶液中。

        廁所污水處理一體化設備離子交換反應是瞬間完成的,而交換過程的速度主要取決于歷時最長的膜擴散或顆粒內擴散。離子交換依當量關系進行,交換劑具有選擇性,反應可逆。可應用于各種廢水處理并去除或回收相關污染物質,具有廣闊的前景。

        厭氧生物處理的基本原理
        廢水厭氧生物處理是指在無分子氧條件通過厭氧微生物(包括兼性微生物)的作用,將廢水中的各種復雜有機物分解轉化成甲烷和二氧化炭等物質的過程,也稱為厭氧消化。它與好氧過程低根本區別,在于不以分子態氧作為受氫體,而以化合態氧、碳、硫、氮等為受氫體。
        厭氧生物處理是一個復雜的生物化學過程,依靠三大主要類群的細菌,即水解產酸細菌、產氫產乙酸細菌和產甲烷細菌的聯合作用完成,因而可粗略地將厭氧消化過程劃分為三個連續的階段,即水解酸化階段、產氫產乙酸階段和產甲烷階段。

        *階段為水解酸化階段。復雜的大分子、不溶性有機物先在細胞外酶的作用下水解為小分子、溶解性有機物,然后滲入細胞體內,分解產生揮發性有機酸、醇類、醛類等。這個階段主要產生較高級脂肪酸。
        由于簡單碳水化合物的分解產酸作用要比含氮有機物的分解產氨作用迅速,故蛋白質的分解在碳水化合物分解后產生。

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