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WSZ-A-1.5一體化污水處理設備

簡要描述:

WSZ-A-1.5一體化污水處理設備無動力多級厭氧復合生態處理系統
該技術適用于分散戶廚房、洗衣、洗澡等低濃度農村生活污水的處理,尤其適合有地勢差異的分散戶或2~5聯戶的農村生活污水處理。

產品時間:2024-09-06

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WSZ-A-1.5一體化污水處理設備

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廢水處理的活性污泥中的原生動物和微型后生動物等微型動物具有捕食細菌,提高細菌群落活力,降低懸浮固體濃度和出水濁度,改善出水水質等重要作用.研究微型動物群落特征,分析微型動物群落與廢水處理凈化效能間的關系,可以確定污水處理運行狀態突發性改變的原因,以及評估污水處理系統的運行狀況.污泥生化指數(SBI)就是基于“微型動物優勢群落的改變與處理廠的環境和運行狀況有關聯性,隨著水廠運行狀況惡化微型動物數量相應減少”的原則提出的污泥特性評價方法,采用微型動物群落特征量化評價污水處理廠運行狀況.
微型動物對處理系統環境狀況的改變非常敏感,如系統中存在的有毒有害物質對微型動物群落有顯著的影響.焦化廢水是*的難處理工業廢水,廢水中含有大量的酚類、有機腈類、PAHs、含氮雜環、含氧雜環等難降解污染物,其中,酚等有毒有害物質會降低細菌降解效率,對微型動物也有潛在的毒害作用.但目前關于焦化廢水活性污泥法處理中的微型動物群落特征尚不明確,微型動物群落特征與工藝運行之間的關系研究也鮮有報道.


與傳統的污水處理系統相比,人工濕地具有投資、運行費用低,操作簡便,抗污水負荷能力強和避免二次污染等優點.垂直流人工濕地因其在處理有機物和氮素方面的突出表現,在過去二三十年里發展迅速;但由于在潛流型濕地內未能得到充足的溶解氧(Vymazal,2002)以及基質容易吸附飽和等原因,其對氨氮和總磷的去除效果較差.眾多學者對此進行了大量的研究,如通過提高濕地床內基質對磷素的吸附容量,或延長磷素在多孔基質的濕地床中的水力停留時間,或單獨在末端出水設置過濾裝置而使其凈化效果得到有效改善.近年來,無煙煤、粉煤灰、鋼渣、礦渣、火山巖、活化赤泥、生物陶粒等填料陸續被作為人工濕地除磷基質展開研究,但大部分天然基質易吸附飽和,很難尋求到一種長久、高效、經濟、穩定的基質.生物陶粒作為填料的1種,兼具材料低廉易得、表面積大、孔隙率大、化學和物理穩定性好等優點,因此可嘗試對生物陶粒基質進行覆膜改性,以強化和提高其對水體中磷素的凈化效果.

土壤滲濾生態處理系統
該技術為生物生態組合技術,適用于有土地較少,但土壤條件適宜的農村點。土壤滲濾包括慢速滲濾、快速滲濾兩種方法。污水就地土壤滲濾處理系統由前期處理化糞池和土壤滲濾兩部分耦合而成。


該系統的基本原理是:生活污水在化糞池中經過沉淀、厭氧處理后,進入分配箱,分流入各土壤滲濾管中,管中流出的污水均勻地向厭氧濾層滲濾,再通過表面張力作用上升,越過厭氧濾層出口堰之后,通過虹吸現象連續地向上層好氧濾層滲透。在上述過程中,水與污染物分離,水被滲濾并通過集水管道收集,污染物通過物理化學吸附被截留在土壤中;碳和氮由于厭氧和好氧過程,一部分被分解為無機碳、無機氮留在土壤中,另一部分變成氮氣和二氧化碳散入空氣中;磷則被土壤物理化學吸附,截留在土壤中,為草坪或者其他植物所利用。

蚯蚓生態濾池
蚯蚓生態濾池是一種利用微生物、蚯蚓和基質等組成的人工生態系統處理生活污水的新技術。目前,其填料主要采用陶粒、土壤、鋸末、稻殼、谷殼、泥炭、鋼渣、煤渣、石英砂、細砂等。蚯蚓對污水及污泥具有分解、吸收的作用,其來回蠕動,不僅清掃濾床,防止其堵塞,而且增加了濾床層的通氣性,增大了氧的供給量,促進濾層中C、N的轉化;另外,蚯蚓可以清除蚊蠅滋生,改善濾池的衛生條件,同時在濾池中增殖的蚯蚓又可作為家禽飼料。
蚯蚓糞便中的微生物能促使有機N的氨化和NH4+-N的硝化作用,其內部的厭氧層和生物膜內的厭氧層會發生反硝化作用而楊健等在曲陽污水廠的中型試驗表明,蚯蚓生態濾池對城鎮污水的產生N2和N2O氣體,降低出水的TN值。CODCr去除率達83%~88%,BOD5去除率達91%~96%,SS去除率達85%~92%,氨氮去除率達55%~65%。
由于蚯蚓生態濾池具有池容小、節能、易操作、維護管理方便等特點,適宜于我國南方農村生活污水處理,但由于蚯蚓有冬眠和夏眠的習性,會造成階段性出水不穩定,使用時應考慮其應對措施,在濾池出水加后續強化處理工藝。

WSZ-A-1.5一體化污水處理設備生物法污水處理是被國內外廣泛應用的技術,此方法具有處理*、有機物降解率高、二次污染小、能耗低和運行管理方便等優點,但由于水溫影響到微生物的生長和繁殖,使得溫度成為生物污水處理效率的限制因子.我國絕大部分被污染的海洋、湖泊冬季平均溫度多在4 ℃以下,因此在生物污水處理中溫度是影響生物污水處理效果的一個重要因素.
低溫微生物指生活在低溫環境下的微生物.這類微生物可分為兩類.一類是必須生活在低溫條件下,在0 ℃可生長繁殖,最適溫度不超過15 ℃,最高溫度不超過20 ℃的微生物,稱之為嗜;另一類是能在低溫條件下生長,在0~5 ℃可生長繁殖,最高生長溫度可達20 ℃以上的微生物稱之為耐冷菌.
污水處理效率通常用污水中有機物的去除率表示,而化學需氧量(COD)是衡量水中有機物質含量多少的指標,其值越大,說明水體受有機物的污染越嚴重,因此,通常可以用 COD 的去除率表示污水處理效率的高.污水生化處理的實質是微生物所產生的多種酶催化一系列生物氧化還原反應從而達到去除污水中有機物的目的.

脫氫酶(DHA)能使被氧化的有機物氫原子活化并傳遞給特定的受氫體,因而其活性能反映處理工藝中活性微生物量及其對有機物的代謝能.低溫菌的冷適應機制之一是其體內參與代謝的酶在低溫下仍具有高效催化活性.近年來,關于常溫條件下COD的去除率與微生物的脫氫酶活性相互關系的研究很多(Park and Lee, 2005),而有關5 ℃以下的低溫環境的研究卻很少,因此,尋找一株在低溫和常溫環境下同時具有高效降解性的耐冷菌對污水處理具有重大意義.

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