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        襄陽一體化污水處理設備

        簡要描述:

        襄陽一體化污水處理設備SBR工藝為序批式好氧生物處理工藝,傳統的脫氮理論認為,硝化與反硝化反應不能同時發生,硝化反應在好氧條件下進行,而反硝化反應在缺氧條件下完成,SBR工藝的序批式運行為這樣的反應條件創造了良好的環境其去除有機物的機理在于充氧時與普通活性污泥法相同,不同點是其在運行時,進水、反應、沉淀、排水及空載5個工序,依次在一個反應池中周期性運行,所以該法不需要專門設置二沉池和污泥回流系統,

        產品時間:2024-09-06

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        襄陽一體化污水處理設備

        襄陽一體化污水處理設備價格報價、廠家

        魯盛環保專業的環保設備之污水設備廠家。

         CAST工藝
        CAST實際上是一種循環SBR活性污泥法,反應器中活性污泥不斷重復曝氣和非曝氣過程,生物反應和泥水分離在同一池內完成,與SBR同樣使用潷水器。污水首先進入選擇器,污水中溶解性的有機物通過生物作用得到去除,回流污泥中硝酸鹽也此時得到反硝化;然后進入厭氧區,此時為微生物釋磷提供條件;第三區為主曝氣區,主要進行BOD降解,同時硝化反硝化。CAST選擇器設置在池首,防止了污泥膨脹。CAST整個工藝在一個反應器中完成有機污染物的生物降解和泥水分離過程。反應器分為三個區,即生物選擇區、兼氧區和主反應區。生物選擇區在厭氧和兼氧條件下運行,使污水與回流污泥接觸區,充分利用活性污泥的快速吸附作用而加速對溶解性底物的去除,并對難降解有機物起到酸化水解作用,同時可使污泥中過量吸收的磷在厭氧條件下得到有效釋放。兼氧區主要是通過再生污泥的吸附作用去除有機物,同時促進磷的進一步釋放和強化氮的硝化/反硝化,并通過曝氣和閑置還可以恢復污泥活性。
        工藝特點:處理效果好,出水水質穩定;通過程序控制可達到良好的脫氮除磷的目的;污泥沉降性能好,穩定化程度高;能很好緩沖進水水質、水量的波動;工藝簡單,基建投資較低;采用組合式模塊結構設計,方便分期建設和擴建工程;自動化程度高,運行管理較復雜,要求較高的設備維護水平;設備閑置率高,維修工作量大。


        A2NSBR工藝
        A2NSBR反硝化除磷工藝由2個反應器組成:A2/O一SBR反應器的主要功能是去除COD和反硝化除磷脫氮,N—SBR反應器主要起硝化作用。這2個反應器的活性污泥是*分開的,只將各自沉淀后的上清液相互交換。在N—SBR反應器中進水COD。A2/O—SBR反應器中,好氧區有好氧吸磷和硝化發生,進一步去除水中殘余磷和氨氮。此工藝硝化段、反硝化脫氮吸磷段和好氧吸磷段都處于較理想的反應條件下,顯示出非常穩定的硝化和脫氮除磷效果。經研究表明,兩反應器的結合表現出穩定的脫氮除磷特性,除磷率幾乎達到100%,脫氮率穩定在90%左右;同時與傳統脫氮除磷工藝相比較COD消耗量減少50%,耗氧量和污泥產量也可分別減少約30%和50%。因此該工藝特別適合處理BOD5/TP值較低的污水。

        高能粒子直接氧化
        “智能分散式生活污水處理裝置,基于農村基層實際情況而研究開發的技術裝置,它具有智能化管理、運行成本低、免維護等特點。”該技術研發總體設計師、常州大學客座教授張毅說。
        “智能分散式生活污水處理裝置”的預氧化系統內安裝了高能粒子直接氧化反應器,在反應器內,利用高能粒子束轟擊水溶液,使水分子發生電離,產生新生態勢的氫氧自由基、氧自由基、超氧負離子、過氧化氫,水體中的氯離子在電離作用下生成了次氯酸,這些氧化反應能力*的物質對水體中的污染物進行無選擇的強氧化反應和強氧化還原反應,使脂肪蛋白質等長鏈分子結構物質得以斷鏈,為生物降解提供良好的條件。


        形成“生物原電池”
        高效生物膜反應器是裝置的核心部分,反應器內裝填的生物載體比表面積是傳統的生物接觸氧化載體比表面積的幾十倍甚至更高,在巨大比表面積上“著床”的微生物個數也相應提高,致使生物量和水體接觸面積的增加,不僅提高了生物降解處理能力,縮短了處理時間,還使處理效果大大增大。

        微生物著床的載體上還螯合了鐵離子,形成了“生物原電池”。即微生物在厭氧狀態下產生了氫氣和甲酸,對原電池提供燃料,形成鐵內電解原理,對污染物進行微電解氧化,達到輔助生物氧化降解、水質凈化與污泥處理目的。
        細菌與沉淀物處理
        深度殺菌系統能夠利用高能粒子直接氧化反應器對水體中的病毒、細菌、病原體進行強氧化斷裂分子鏈,并得到分解,從而杜絕傳染性病毒、病原體隨水體流動而擴散傳播。
        生物膜反應器內所培養生長的聚磷菌對水體中的磷有較高的團聚性,使磷顆粒得以團聚而隨剝落的老化微生物沉積在反應器的污泥收集斗。磷在羥基化作用下和水體中的鈣、鎂、鐵、鋁等物質絡合生成磷酸鹽類物質被沉積和水體分離,最終可作為磷肥,用于植物施肥。

        UCT改良工藝
        改良的UCT脫氮除磷工藝由厭氧池、缺氧1池、缺氧2池、好氧池、沉淀池系統組成,有2個缺氧池。缺氧1池只接受沉淀池的回流污泥,同時缺氧1池有混合液回流至厭氧池,以補充厭氧池中污泥的流失。回流污泥攜帶的硝態氮在缺氧1池中經反硝化被*去除。

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