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WSZ-AO-10m3/h地埋式生活污水處理設備

簡要描述:

WSZ-AO-10m3/h地埋式生活污水處理設備污泥顆粒化是微生物細胞間自身固定化的一種特殊形式,是在特定的工藝條件下反應器中的微生物與載體或微生物間相互作用,形成大而密實的顆粒狀污泥聚合體。UASB反應器中培育出的厭氧顆粒污泥已被成功應用于高濃度有機廢水的處理中,但是存在啟動期長,操作溫度高,不適于處理低濃度有機廢水且脫氮除磷效果不理想的缺點。為克服上述缺點,研究者們又開展了對好氧顆粒污泥的培養(yǎng)

產(chǎn)品時間:2024-09-08

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WSZ-AO-10m3/h地埋式生活污水處理設備

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除地埋式一體化污水處理設備外,我們還生產(chǎn)氣浮機、UASB厭氧塔、各種二氧化氯發(fā)生器、加藥裝置、臭氧機、壓濾機、斜管沉淀設備、疊螺污泥脫水機、機械格柵等。

 A2/O-MBR+膜分離工藝
在A2/O-MBR組合工藝及其改進工藝的基礎上,進一步引入膜分離單元作為再生回用的三級處理單元,可以實現(xiàn)污水資源化高效回用。根據(jù)深度處理膜單元自身的特點,可將二級處理出水處理至地表水IV類或以上水質(zhì)。
A2/O-MBR+人工濕地工藝
對于氮磷等部分指標偶爾超標的A2/O-MBR工藝,可后續(xù)采用潛流人工濕地,發(fā)揮植物根系吸收和富氧作用、基質(zhì)填料截留及微生物的分解作用,進一步去除氮磷等植物營養(yǎng)物,可有效保障A2/O-MBR工藝出水達到地表水IV類限值。提高沉降效率有兩種方法:
1)縮短顆粒的沉淀距離、增大沉淀池面積,斜管沉淀屬這一類;
2)增大礬花顆粒的下沉速度,通過采用高效絮凝劑和優(yōu)化絮凝工藝來實現(xiàn)。
1、平流式沉淀池
平流式沉淀池是目前我國大中型給水廠使用較廣泛的池型,具有結構簡單、管理方便、耐沖擊負荷強等優(yōu)點。平流式沉淀池為矩形,上部為沉淀區(qū),下部為污泥區(qū),池前部有進水區(qū),池后部有出水區(qū)。經(jīng)混凝的原水流入沉淀池后,沿進水區(qū)整個截面均勻分配,進入沉淀區(qū),然后緩慢流向出口區(qū)。水中的顆粒沉于池底,沉積的污泥定期排出池外。


2、蜂窩斜板(管)沉淀池
蜂窩斜板(管)沉淀是把與水平面成一定角度(一般為60。)的眾多蜂窩斜板(管)組件置于沉淀池中。水流可從下向上或從上向下流動,顆粒則沉于底部,而后自動滑下。從改善沉淀池水力條件來分析,由于沉淀池水力半徑大大減小,從而使雷諾數(shù)R大為降低,弗勞德數(shù)大為提高,滿足了水流穩(wěn)定性和層流的要求。為了進一步提高沉淀效率,許多改良型的蜂窩斜板(管)沉淀池應運而生。
蜂窩斜管填料特點:
1.濕周大,水力半徑小。
2.層流狀態(tài)好,顆粒沉降不受絮流干擾。
3.當斜管管長為1米時,有效負荷按3-5噸/米2˙時設計。V0控制在2.5-3.0毫米/秒范圍內(nèi),出水水質(zhì)。
4.在取水口處采用蜂窩斜管,管長2.0~3.0米時,可在50-100公斤/米3泥砂含量的高濁度中安全運行處理。
5.采用斜管沉淀池,其處理能力是平流式沉淀池的3-5倍,加速澄清池和脈沖澄清池的2-3倍。
產(chǎn)品規(guī)格:Φ25mm、Φ35m、Φ50mm、Φ80mm
2.1迷宮式斜管沉淀池
迷宮式斜板沉淀池是在普通斜板沉淀池的斜板垂直方向上安裝數(shù)道翼形葉片,翼形葉片將進入的水流分為主流區(qū)、旋流區(qū)和環(huán)流區(qū)。位于主流區(qū)內(nèi)的絮體,在流速和沉速的共同作用下,逐步下沉。在旋渦區(qū)的絮體,被強制輸送到環(huán)流區(qū),每經(jīng)過一個翼片截留一些絮體。進入環(huán)流區(qū)的絮體,在環(huán)流作用下,呈螺旋形運動并沿翼片下沉到池底。迷宮斜板沉淀池的渦旋區(qū)的渦旋強制輸送和環(huán)流區(qū)的高效沉淀作用,使其具有較高的沉淀效率。

生物除磷
EBPR系統(tǒng)中的除磷過程是利用PAOs(聚磷菌)在厭氧條件下吸收基質(zhì)合成聚羥基烷酸(PHA)并分解胞內(nèi)poly-P(聚磷)釋磷,然后在好氧條件下分解胞內(nèi)PHA并過量吸磷合成poly-P完成的。Dulekgurgen發(fā)現(xiàn)EBPR系統(tǒng)厭氧段結束時,顆粒污泥內(nèi)大量存在的桿狀細菌經(jīng)染色呈poly-P陰性、PHA陽性,好氧段結束時桿狀細菌Neisser染色呈陽性。此染色結果與活性污泥中PAOs的染色結果*,說明好氧顆粒污泥中的桿狀細菌與PAOs的代謝機理相似。Lin等指出SBR系統(tǒng)中好氧顆粒污泥可厭氧吸收碳源釋磷,并在好氧條件下快速吸磷,顆粒污泥中的P質(zhì)量含量達1.9%~9.3%,是接種污泥的2.2~11倍。同時隨著顆粒污泥比重的增大,顆粒污泥中P的含量升高,說明胞內(nèi)含poly-P的污泥比普通污泥密度高。Kreuk等研究表明:好氧顆粒污泥表層含有異氧PAOs、自養(yǎng)硝化菌,內(nèi)層含有PAOs,且在低氧飽和濃度(20%)時,總P的去除率可達到94%。好氧顆粒污泥在EBPR系統(tǒng)中表現(xiàn)出的除磷功能可由PAOs除磷的機理解釋。

反硝化除磷
在生物除磷的研究中已發(fā)現(xiàn)兼性菌DPB(反硝化聚磷菌)的存在,DPB可在缺氧條件下以NO3-、NO2-為電子受體,同時完成反硝化和吸磷。而好氧顆粒污泥特殊的分層結構恰好為反硝化除磷提供了條件。好氧顆粒污泥表面微生物對溶解氧的吸收利用以及傳質(zhì)阻力對溶解氧擴散的限制,使溶解氧在顆粒內(nèi)部形成明顯的濃度梯度:外層溶解氧濃度高,結構緊湊密實;內(nèi)層溶解氧較低甚至降為零,結構蓬松。因此好氧顆粒污泥由外向內(nèi)形成了“好氧-缺氧-厭氧”的微環(huán)境。如表1所示,好氧區(qū),溶解氧濃度高,適宜好氧菌、硝化菌的生存繁殖;缺氧區(qū)內(nèi)兼性微生物豐富,如反硝化菌、硫酸鹽還原菌等,其中硫酸鹽還原菌的存在可以維持低氧化-還原電位,有利于顆粒的形成以及厭氧、缺氧區(qū)的形成和維持.
顆粒污泥外部緊湊、內(nèi)部蓬松的結構有利于基質(zhì)向內(nèi)部擴散以及內(nèi)部代謝產(chǎn)物向外傳遞:好氧區(qū)內(nèi)硝化反應產(chǎn)生的NO3-、NO2-容易擴散到缺氧區(qū)內(nèi),利于缺氧區(qū)內(nèi)DPB以NO3-、NO2-為電子受體進行反硝化吸磷活動。同時由于基質(zhì)傳質(zhì)受限,缺氧區(qū)內(nèi)可利用的基質(zhì)濃度較低,更有利于DPB除磷。楊國靖等在利用好氧顆粒污泥除磷脫氮的SBR系統(tǒng)中,對經(jīng)過4h缺氧反應后的污水中磷的濃度進行測定,發(fā)現(xiàn)磷濃度由厭氧結束時的108.1mg/L下降為32.2mg/L,缺氧吸磷速率為18.9mg/(L·h),經(jīng)過計算得出該體系中反硝化聚磷菌占全部聚磷菌的73.1%。說明好氧顆粒污泥中反硝化聚磷菌的大量存在對除磷做出了較大貢獻。

厭氧氨氧化和全程自養(yǎng)脫氮
厭氧氨氧化是指在厭氧條件下氨氮以亞硝酸鹽為電子受體直接被氧化成氮氣的過程。
厭氧氨氧化菌是專性厭氧自養(yǎng)菌,因而非常適合處理含NO2-、低C/N的氨氮廢水。與傳統(tǒng)工藝相比,基于厭氧氨氧化的脫氮方式工藝流程簡單,不需要外加有機炭源,防止二次污染,又很好的應用前景。
全程自養(yǎng)脫氮工藝是在限氧的條件下,利用*自養(yǎng)性微生物將氨氮和亞硝酸鹽同時去除的一種方法,從反應形式上看,它是中溫亞硝化和厭氧氨氧化工藝的結合,在同一個反應器中進行。
厭氧氨氧化和中溫亞硝化過程都可以在氣提式反應器中運轉(zhuǎn)良好,并且達到很高的氮轉(zhuǎn)化速率,氨氮的去除率達95%,總氮的去除率達90%。
好氧反硝化
近年來,好氧反硝化現(xiàn)象不斷被發(fā)現(xiàn)和報道,逐漸受到人們的關注。一些好氧反硝化菌已經(jīng)被分離出來,有些可以同時進行好氧反硝化和異養(yǎng)硝化。這樣就可以在同一個反應器中實現(xiàn)真正意義上的同步硝化反硝化,簡化了工藝流程,節(jié)省了能量。
好氧反硝化脫氮能力隨混合液溶解氧濃度的提高而降低。硝化反應速率隨著溶解氧濃度的降低而下降;反硝化反應速率隨著溶解氧濃度的降低而上升。

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