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加油站生活污水處理成套設備

簡要描述:

加油站生活污水處理成套設備好氧生物處理技術中一般會用到的填料及設備有組合填料、懸浮球填料、曝氣器、三葉羅茨鼓風機、回轉式風機、調平支架等等。而在《厭氧生物處理工藝產品解析》中,我們同樣可以知曉在厭氧生物處理技術中一般會經常用到就是彈性填料。

產品時間:2024-09-06

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加油站生活污水處理成套設備

污水設備地埋式一體化污水處理設備新型、新工藝歡迎采購合作。

廠家一路全程提供各種免費的服務:專車送貨、工程師上門安裝、技術培訓、指導施工、一年質保、無限期售后服務等。

處理水量適合在:1-4000噸每天。

我們的工藝有:AO、A2O、MBR膜、MBBR、SBR等新工藝。

型號:WSZ、WSZ-A、WSZ-AO、WSZ-F等系列。

設備銷售范圍:全國、亞洲、東南亞、非洲、美洲等地區。

磷作為一種重要的資源同時具有稀缺性和污染性的雙重特性,若排放的污水中含有過量的磷會導致水體富營養化等問題,影響水體生態系統的健康發展,如發展到飲用水水源地區還會嚴重威脅人類的生活.因此,有必要管控污水中的磷使其利于磷資源的良性循環:即減少污水中磷含量,保證水資源環境不受危害,實現生態的可持續發展.現有的大部分污水處理廠使用強化生物除磷(EPBR)工藝去除污水中的磷,從生命周期角度看,合適的污水除磷工藝要兼顧當地情況和其他環境影響,如全球變暖、 臭氧層破壞等.使用EBPR工藝過程中無法避免產生大量的剩余污泥,若處理不當會產生生物毒性,在污泥處理過程中也會產生多余的溫室氣體.


生物膜法曾以其效率高和運行成本低等優點被廣泛用于污水的有機物去除及脫氮工藝,且將生物膜法工藝用于廢水脫氮,對緩解當前水體富營養化、 廢水處理設施用地緊張等問題有積極作用,擁有較大的發展潛力.生物膜上的生物世代時間長、 生物量大,如能在常規生物載體上富集聚磷菌,通過微生物富集方式實現對磷酸鹽的高效去除,將為磷的去除與管控提供新途徑.有研究表明,用厭氧/好氧交替式生物濾池處理低碳磷比廢水,出水TP質量濃度為0.4 mg·L-1; 還有研究采用了厭氧預酸化-間歇曝氣生物濾池處理生活污水,可以有效去除污水中的有機物和磷酸鹽,TP出水平均濃度0.59 mg·L-1,平均去除率為85.2%.上述研究中的除磷生物膜多使用曝氣生物濾池的形式,存在容易堵塞、 需要定期反沖洗和對進水的懸浮固體濃度要求嚴格等局限,工藝發展緩慢且受限.
厭氧氨氧化直接利用亞硝酸鹽氧化氨,整個過程無需額外投加碳源,并且僅有部分氨氧化為亞硝酸鹽. 與傳統的硝化-反硝化處理氨氮廢水相比,短程硝化-厭氧氨氧化技術可節省100%的碳源投加和約60%的曝氣量. 厭氧氨氧化技術不僅在國外得到廣泛的應用,而且現階段國內也有許多的高氨氮廢水處理工程應用該項技術,主要包括了污泥消化液、 味精生產廢水、 玉米淀粉生產廢水、 發酵廢水等.


近年來許多研究表明,厭氧氨氧化菌具有多種底物利用的能力. 有報道顯示厭氧氨氧化微生物可以利用SO42-和NH+4、 Fe3+和NH+4、 Mn4+和NH+4、 NO3-和丙酸鹽、 NO3-和Fe2+等物質獲得生命活動所必需的能量. 厭氧氨氧化微生物具有200多種催化酶(好氧氨氧化菌僅有50多種),多樣的代謝酶系統支持其多種底物利用的能力.
零價鐵(ZVI)具有較強的還原能力,在作為硝酸鹽還原材料的同時,還能修復高毒性有機物污染、 重金屬污染,是較為理想的水處理材料. 采用零價鐵修復地下水中的硝酸鹽在20世紀90年代早已被實際應用. 以零價鐵作為電子供體的氧化還原反應中,NO3-首先被還原為NO2-,并繼續還原為NH4+. 其中小部分的NO3-也可能被還原成N2. 零價鐵還原硝酸鹽反應過程中,轉化1 mol NO3-需要10 mol H+,因此這種硝酸鹽轉化難以在酸度貧乏的體系中持續進行. 零價鐵化學還原硝酸鹽的主要產物為氨,易形成二次污染. 這嚴重制約了零價鐵還原硝酸鹽的技術開發與應用.

HCR工藝的主要特點
HCR工藝(High Performance Compact Reactor)是德國克勞斯塔爾(Clausthal)工科大學物相傳遞研究所于80年代發明的。該工藝的問世是好氧生物處理技術的一個飛躍,它融合了當今的高速射流曝氣、物相強化傳遞、紊流剪切等技術,并具有深井曝氣和流化污泥床的特點。因此,其空氣氧的轉化率高,反應器的容積負荷大,水力停留時間短,是當前為西方國家所廣泛接受的一種高效好氧生物處理方法。至今,已經在德國、瑞典、加拿大、意大利、法國、韓國等國家建成了數十個HCR系統,并已投產運行,污水處理效果普遍良好。

加油站生活污水處理成套設備HCR系統主要包括:集成反應器、兩相噴頭、沉淀池以及配套的管路和水泵等(見圖1)。集成反應器為圓形容器,其外筒兩端被封閉,連接著各種管道;內筒兩端開口,兩相噴頭安裝在反應器上部的正中央。循環水泵提升高壓水流經噴頭射入反應器,由于負壓作用同時吸入大量空氣。水流和氣流的共同作用又使噴頭下方形成高速紊流剪切區,把吸入的氣體分散成細小的氣泡。富含溶解氧的混合污水經導流筒達到反應器底部后,又向上返流形成環流,再經剪切向下射流,如此循環往復運行。于是,污水被反復充氧,氣泡和微生物菌團被不斷剪切細化,并形成致密細小的絮凝體。

污水處理廠廣泛采用生物脫氮技術,因為硝化細菌對許多環境因素比較敏感(如pH、 溫度、 溶解氧濃度等),所以脫氮過程中的硝化作用被認為是整個脫氮過程的限速步驟. 硝化過程中氨氧化細菌將氨氮(NH4+-N) 轉化為亞硝酸鹽氮(NO2--N),然后亞硝酸鹽氧化細菌(nitrite-oxidizing bacteria,NOB)將亞硝酸鹽氮(NO2--N)轉化為硝酸鹽氮(NO3--N). 污水中的氨氮以游離氨(NH3)和銨根離子(NH4+)的形式存在,游離氨(free ammonia,FA)是AOB菌群生長所需要的初始基質,但是過高的FA會對其產生毒害作用,影響AOB和NOB菌群的生長. 王淑瑩等研究了高濃度FA對絮狀污泥和好氧顆粒污泥的抑制影響,發現氨氧化菌均勻分布的絮狀污泥容易受到FA抑制.

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