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        WSZ-0.5地埋式污水處理裝置

        簡要描述:

        WSZ-0.5地埋式污水處理裝置當需要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。

        產品時間:2024-09-09

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        WSZ-0.5地埋式污水處理裝置

        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。

        WSZ-0.5地埋式污水處理裝置出水標準執行*標準和二級標準。

         移動床生物膜反應器一種新型、高效的復合工藝,反應器中比表面積較大的載體因攪拌在水中自由運動,污水連續經過裝有移動載體的反應器時,在載體上生長形成生物膜,移動床生物膜反應器屬于三相生物流化床處理方法。本文介紹了LEVAPOR移動床生物膜技術在市政污水處理廠升級提標改造中的應用。
        移動床生物膜反應器的優點:
        1、系統的有機負荷和效率得到提高,出水水質穩定
        2、結構緊湊,占地面積小,應用靈活
        3、水頭損失小,能耗低,運行簡單
        4、不需要污泥回流或循環反沖洗
        5、生物膜自然脫落,不會引起堵塞.


        LEVAPOR生物膜載體的物理化學特性:
        1、微孔和粗孔的發泡體
        2、比表面積增大,比表面積可達20000m²/m³
        3、吸水能力強,能吸收本身重量250%的水分
        4、可調節的密度、沉淀速度、帶電負荷以及導電性MBR再生水處理工藝
        MBR(Membrane Bio-Reactor),是由生 物處理單元和模分離單元相結合的一種新 型再生術處理工藝。
        膜分離組件和生物反應器共同組成膜 生物反應器。在實際工程中,膜生物反應器 包括曝氣膜生物反應器,萃取膜生物反應 器以及固液分離型膜生物反應器。
        MBR再生水工藝流程可簡化為:待處 理水→曝氣沉砂池→MBR→臭氧脫色→二 氧化氯消毒→出水。MBR再生水處理技術 生產的水質質量高而且穩定。分離膜的分 離作用相當明顯,效果不是普通的沉淀池 可以相比的。經過處理的水渾濁度很低,懸 浮物接近于零,水中的細菌和病毒的含量 也明顯降低,膜分離技術使得水中的微生 物留在生物反應器內里面,這樣系統內的 微生物濃度能夠一直被維持在一個較高的 值,在提高反應裝置的處理效率的同時,也 大大提高了出水的質量。反應裝置受工作 載荷的影響較小,能夠穩定輸出優質的出 水。該再生水處理工藝理論上可以實現零 污泥排放,但在實際生產中式不可能實現 的,但此方法已經可以大大降低了污泥的 處理成本。整個設備占地面積很小,對工作 環境沒有特殊要求,反應器內高濃度的生 物量能夠大大提高裝置的工作負荷。并且 整套裝置的結構比較緊湊,工藝流程比較 簡單,便于操作和管理。


        同樣膜生物反應器也存在許多缺陷等 待改進。重要的一點就是生產設備成本 較高,尤其是膜的造價比較高。在再生水處 理過程中容易出現膜污染問題,會嚴重影 響裝置的正常運行以及設備的維護管理。 整套裝置要在較高的有氧環境中運行,所 以需要較高的曝氣強度,其次為了降低膜 污染發生的可能性,需要增大流速,加大膜 的通過量,以有效地對膜進行沖刷,這些條 件都需要較高的能耗方能實現。
        3 多孔型懸浮生物陶粒的應用
        此工藝大的特點就是環保。曝氣生 物濾池的濾料選擇多孔型懸浮生物陶粒, 這是一種以價格低廉,相當易得的工業廢 渣為原料的新型環保產品,顆粒直徑通常 在3~8mm。
        該再生水處理工藝流程大致為:待處 理水→水解酸化池→接觸氧化池→二沉池 →濾池→消毒→出水。
        多孔型懸浮生物陶粒具有比重小,不 易生物降解,穩定性較高,生物親和性好, 孔隙率高,比表面積大,微粒表面粗糙等等 諸多優點,這能夠使微生物良好的存活和 繁殖,在保證了較高的微生物濃度的同時 又有助于在微生物新陳代謝過程中產生的 廢物以及所需的營養物質和所需氧氣傳 質,是作為曝氣生物濾池比較理想的載體。
        在具體操作過程中,若濾料選擇多孔 型懸浮生物陶粒,相比以前其他一些過濾 載體,濾層高度要相應降低,并且不需要設 置承托層,這樣便省去了這部分的資金投 入,還節省了濾料的開支,使得總的生產成 本降低。 在和傳統的過濾池相比,多孔型懸浮 生物陶粒濾池出水效果好,沖洗強度小,時 間短。并且多孔型懸浮生物陶粒粘性較小, 不會隨著時間的推移出現越來越嚴重的接 團現象,微粒之間的空隙不會受到太大的 影響,裝置能夠持續且穩定的運行,在再生 水處理工藝中擁有廣闊的應用空間以及推 廣前景。

        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。

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