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        衡陽一體化污水處理設備公司

        簡要描述:

        衡陽一體化污水處理設備公司兼氧處理技術可發揮厭氧去除有機物量高、好氧對有機物去除率高的各自優點,提高總體有機物處理效率。兼氧處理技術的發展趨勢大致有:兼氧微生物降解有機物的機理、兼氧微生物的分離與培養、提高兼氧微生物處理污染物效能研究、兼氧微生物與其他微生物的相互關系。

        產品時間:2024-09-09

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        衡陽一體化污水處理設備公司

        污水處理裝置有多種型號,可以處理多種污水(生活污水、醫療污水等)。

        常用的日處理水量有:日處理3立方米、日處理5立方米、日處理10立方米、日處理15立方米、日處理20立方米、日處理25立方米、日處理30立方米、日處理35立方米、日處理40立方米、日處理50立方米、日處理60立方米、日處理70立方米、日處理80立方米、日處理90立方米、日處理100立方米、日處理120立方米、日處理150立方米、日處理200立方米、日處理250立方米、日處理300立方米、日處理400立方米、日處理500立方米不等。

        公司設備出貨快:小設備現貨、大設備3個工作日內可發貨。

        衡陽一體化污水處理設備公司出水標準執行*標準和二級標準。

         好氧處理技術
        有機物被微生物攝食之后,通過代謝活動,有機物一方面被分解、穩定,并提供微生物生命活動所需的能量;另一方面被轉化、合成為新的原生質(或稱細胞質)的組成部分,即微生物自身繁殖生長,這就是污水生物處理中的活性污泥或生物膜的增長部分。


        好氧處理系統中的微生物主要是細菌(以好氧性異養菌為主)和原生動物,此外尚有酵母菌、絲狀霉菌、單胞藻類、輪蟲、線蟲等。細菌占微生物總數的90%,數量約為108~109個/mL,它們是去除水中有機污染物的主力軍。較常出現的優勢種群是:產堿桿菌屬、芽孢桿菌屬、黃桿菌屬、假單孢菌屬、動膠菌屬,其次尚有無色桿菌、諾卡氏菌、蛭弧菌、硝化細菌、大腸埃希氏菌等,都是化能異養菌,多數為革蘭氏陰性菌,可有效分解廢水中的有機污染物。
        好氧處理出水水質較好,主要應用于中低濃度廢水的處理或者用于厭氧處理的后續處理。但好氧處理要消耗大量的能源,發達國家用于廢水處理的能耗已占到全國總電耗的1%左右。厭氧處理技術可較好地彌補這一缺點。
        厭氧處理技術
        追溯厭氧處理技術的起源,甚至要比好氧處理的歷史更長。*篇有記載的報道發表在1881年12月法國《宇宙》雜志,描述了從1860年開始的由法國的Mouras將簡易沉淀池改進而來的“Mouras自動凈化器”的密閉式反應器。污水的厭氧生物處理全過程見圖 2。
        依據微生物生理類群的代謝差異,可把厭氧分解的全過程分為三個階段。
        *階段為水解發酵階段(也稱酸化),在此階段通過兼性水解發酵細菌(產酸菌)的代謝活動,將復雜有機物——碳水化合物、蛋白質和脂類等發酵成為有機酸、醇類、CO2、H2、NH3、H2S等。第二階段為產氫產乙酸階段,通過專性厭氧的產氫產乙酸細菌的生理活動,將*階段細菌的代謝產物——丙酸及其他脂肪酸、醇類和某些芳香族酸轉化為乙酸、CO2和H2。
        第三階段為產甲烷階段,由產甲烷菌利用*和第二階段產生的乙酸、CO2和H2為主要基質(還有甲酸、甲醇及胺)終轉化為CH4+CO2。


        參與厭氧生物處理的微生物主要是細菌,可分為非產甲烷細菌(產酸細菌)與產甲烷細菌兩大類。非產甲烷細菌主要由專性厭氧菌和兼性厭氧菌組成,大約有18個屬,50多種。其中前者主要有梭狀芽孢桿菌屬(Clostridium)、擬桿菌屬(Bacteroides)、雙歧桿菌屬(Bifidobacterium)、棒桿菌屬和放線菌屬等。后者主要有變形菌屬(Proteus)、假單胞菌屬、芽孢桿菌屬、鏈球菌屬(Streptococcus)、黃桿菌屬、產假桿菌屬、產氣桿菌屬等。
        “常見的產甲烷細菌主要有四類:甲烷桿菌屬(Methanobacterium)、甲烷球菌屬(Methanococcus)、甲烷八疊球菌屬(Methanosarcina)、甲烷螺旋菌屬(Methanospirillum)。

        AB 法工藝的脫氮效果
        AB 法工藝的A 段對污水中有機物的去除率一般高于對氨氮的去除率, 這樣, 污水經A 段處理以后,出水BOD5/N 值降低, 從而有望增大硝化菌在B 段活性污泥中的比率和硝化速度。這對于系統硝化作用的完成是有利的。但是AB 法工藝僅完成了硝化功能, 雖然可去除氨氮, 但硝酸鹽的存在依然會導致水環境的污染。常規AB 法工藝的總氮去除率約為30% ~40%, 其脫氮效果雖較傳統一段活性污泥法好, 但出水尚不能滿足防止水體富營養化的要求。

        當需要AB 法工藝去除總氮時, 就必須進行反硝化。一般認為兩段活性污泥法往往不能達到滿意的反硝化效果, 因為進入第二段曝氣池污水中的有機物含量過低, 不利于反硝化的正常進行。反硝化所需的BOD5/ N 比值, 根據反硝化方程式可知, 每去除1mg 的氮至少需要2. 86mg 的氧, 所以理論上BOD5 / N≥2. 86 才能保證反硝化的順利進行。Bohnke 對德國多家AB 法污水處理廠的研究認為, 這個結論對于傳統的兩段活性污泥法系統可能是合適的, 但對AB 法而言, 污水經過A 段處理后, 大部分的不溶解性物質通過吸附、絮凝和沉淀而被去除, 而那些相對容易降解的溶解性物質其相當一部分流過A 級, 進入低負荷B段。而且, 當A 段以兼氧方式運行時, 污水中長鏈的難分解的基質可被打開分解成短鏈的化合物, 即某些難生物降解的有機物能在兼氧條件下轉化成易降解物, 從而改善A 段出水的可生化性,有利于B 段的反硝化作用以及對有機物的進一步去除, 據此認為低負荷的B 段能有效完成硝化功能,同時對反硝化來說亦有足夠易生物分解的、主要以溶解態存在的有機物。

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