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        WSZ-A-3地埋式污水處理設備

        簡要描述:

        WSZ-A-3地埋式污水處理設備水解酸化的產物主要是小分子有機物,使廢水中溶解性有機物顯著提高,而微生物對有機物的攝取只有溶解性的小分子物質才可直接進入細胞內,而不溶性大分子物質首先要通過胞外酶的分解才得以進入微生物體內代謝。

        產品時間:2024-09-06

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        WSZ-A-3地埋式污水處理設備

        WSZ-A-3地埋式污水處理設備價格、廠家

        生活污水處理設備、醫院醫療污水處理設備、洗滌污水處理設備、噴涂廢水處理設備、屠宰污水處理設備、餐飲廢水處理設備、塑料加工污水處理設備等各種污水設備。

         設計要點
        (1)隔油池(原有)的水在pH調整池1中調節為中性,由潛水排污泵提升入水解酸化池中,經過水解酸化池內的微生物將大分子的有機物分解成易分解的小分子有機物。
        (2)水解酸化池出水重力流入接觸氧化反應池完成去除有機物的生物處理過程,接觸氧化池出水重力流進入二沉池。二沉池的污泥回流至水解酸化池,所產生的剩余污泥則定期送入污泥濃縮池。
        (3)好氧處的供氧采用空氣擴散方式,使用橡膠盤式微孔曝氣器。由于在微孔曝氣器的橡膠盤上有數千個微孔,因此具有很高的氧傳質效率,標準氧傳質效率可以達到25~30%,是一般穿孔管的4~5倍。因此所選用曝氣系統可以明顯減少需要的空氣量,進而降低系統的能耗和日常運行費用。同時,由于曝氣器的盤片采用EPDM橡膠,在非曝氣時可以關閉微孔,因此不必擔心在不曝氣時和系統檢修時曝氣器堵塞的問題。


        (4)物化處理由pH調整池、混凝池、絮凝池、斜管沉淀池等組成,為生物處理系統的后置構筑物。通過物化處理系統將廢水中的總磷進行處理。
        (5)污泥處理系統由污泥池、污泥脫水系統組成。主要作用是脫除污泥中的部分水分,實現污泥減容的目的。
        (6)廢水經處理后仍含有動物致病菌,必須對其處理出水進行消毒后方可進行達標排放。
        有機污水水質特點
        a)成分復雜。有機污水 多為工業生產廢水,其中有機物成分種類復雜,較多的含有硫化物、、碳水化合物等有毒物質,還有一些重金屬物質,表現形式多為發黃、發黑、發綠并帶有略微的芳香氣味或者是刺鼻惡臭氣味;b)具有強酸強堿性。有機污水中具有強酸或者強堿性類的化合物較多,具有非常強的腐蝕性,對生物的生長,水質的污染有強烈的破壞力;c)不易生物降解。有機污水中所含的有機污染物結構復雜,生化性差,且對微生物有毒性,難以用一般的生化方法處理。
        有機污水的危害
        a)需氧性危害。有機污水中的有機物通過生物降解導致水質中的氧氣缺失,對于水質的污染可以導致水生物的死亡,從而發出惡臭的氣味,破壞水環境;b)感觀性污染。有機污水對周圍的生長作物,水質的污染,導致對人們的生活帶來了嚴重的影響;c)致毒性危害。有機污水中含有的硫化物、氮化物、碳水化合物等有毒物質通過地表水滲入地下,被人和動物飲用后會直接危害人類和動物的健康甚至導致死亡。

        污水處理生物脫氮工藝從20世紀60年代的硝化反硝化工藝為起點經過數十年的發展,逐步衍生出了多種形式的生物脫氮工藝,這些傳統工藝在穩定可靠解決富營養化的同時,消耗了大量的能源和資源(碳源)。在強調污水處理資源化、能源化的今天,以厭氧氨氧化為核心的脫氮技術被業界普遍視為未來污水處理發展的一種重要技術,由此圍繞著城市污水處理主流工藝的厭氧氨氧化技術正成為當前全球污水處理研發的焦點之一。


        厭氧氨氧化原理
        厭氧氨氧化(Anammox)是指在厭氧或者缺氧條件下,厭氧氨氧化菌以NO2--N為電子受體,氧化NH3-N為氮氣的生物過程。
        很多污水處理工藝的進步是在實踐中觀察到某些現象進而引發后續工藝的研發,如生物除磷工藝。但也有一些技術是在已有理論的基礎上而獲得突破,厭氧氨氧化工藝在某種程度上正是如此。

        實現厭氧氨氧化脫氮需要完成兩個過程,*個過程是部分亞硝化,在這個過程中只有大約55%的氨氮需要轉化為亞硝酸鹽氮;第二個過程是厭氧氨氧化反應過程,氨氮在厭氧條件下,被厭氧氨氧化菌氧化,其中*過程中產生的亞硝酸鹽氮作為電子受體。整個過程中,大約89%的無機氮都將被轉化產生氮氣,另外11%的無機氮被轉化為硝酸鹽氮,與傳統硝化反硝化工藝相比,厭氧氨氧化工藝有著巨大的技術優勢,其曝氣能耗只有傳統工藝的55%~60%;該工藝幾乎無需碳源,即使為了去除硝酸鹽產物需要在厭氧氨氧化過程中投加碳源,其投加量也比傳統工藝中碳源投加量低90%;厭氧氨氧化工藝可以減少45%堿度消耗量。同時,厭氧氨氧化工藝的污泥產量也遠低于傳統脫氮工藝,這將顯著降低剩余污泥的處理和處置成本。
        2002年,世界上*座厭氧氨氧化工程在荷蘭鹿特丹Dokhaven污水處理廠建成。經過十余年的發展,截止到2014年全世界已有114座厭氧氨氧化工程(包括10座在建的工程和8座正在設計的工程),其中75%應用于城市污水處理廠。圍繞著該工藝的基本原理,各種性的厭氧氨氧化工藝得到了蓬勃發展,如DEMON、ANITA Mox、ANAMMOX、DeAmmon、TERRANA、ELAN、Cleargreen等。

        A/A/O 微曝氧化溝工藝是在A/A/O 工藝和氧化溝工藝基礎上,通過改變供氧方式和水力推流方式而開發出來的,該工藝采用厭氧/缺氧/好氧布局,增設厭氧選擇區和好氧區為氧化溝池型,采用表曝設備供氧與水下推流器協助推流。A/A/O 微曝氧化溝具有出水水質好、除磷脫氮效率高、抗沖擊負荷能力強、能耗省、污泥易穩定、便于自動化控制等優點。但是,在實際的運行過程中,A/A/O 微曝氧化溝存在的一些問題,諸如污泥絮體結構松散,容易產生污泥膨脹或污泥解體,給運行管理帶來諸多困難。

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