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        WSZ-AO-1.5地埋式污水處理裝置

        簡要描述:

        WSZ-AO-1.5地埋式污水處理裝置生物膜的凈化特征
        (1)、微生物相方面:
        ①微生物的多樣化:生物膜是由細菌、真菌、藻類、原生動物、后生動物以及一些肉眼可見的蠕蟲、昆蟲的幼蟲組成(濾池蠅具有抑制生物膜過速增長的功能)。
        ②生物的食物鏈長:生物膜上的食物鏈要長于活性污泥,因此污泥量少于活性污泥系統。
        ③能夠存活時間長的微生物:SRT與HRT無關,因此硝化菌和亞硝化菌也得以繁衍、增殖,因此生物膜法

        產品時間:2024-09-09

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        WSZ-AO-1.5地埋式污水處理裝置

        WSZ-AO-1.5地埋式污水處理裝置適用于:光伏電站、變電站、農村、美麗鄉村建設、廠區、員工宿舍、各種大小醫院、各種洗滌污水、餐飲污水、屠宰污水、養殖污水、噴涂污水、景區、服務區、度假區、收費站、加油站等。
        一體化設備可用于處理的水量:1-4000噸。

         氮的去除
        廢水中的氮以有機氮、氨氮、亞硝酸氮和硝酸氮四種形式存在。在生活污水中,主要含有有機氮和氨態氮,它們均來源于人們食物中的蛋白質。新鮮生活污水含氮中有機氮約占總氮的60%,氨氮約占40%。當污水中的有機物被生物降解氧化時,其中的有機氮被轉化為氨氮。經活性污泥法處理的污水有相當數量的氨氮排入水體,可導致水體富營養化。水體若為水源,將增加給水處理的難度和成本。因此二級處理的出水有時需進行脫氮處理。脫氮的方法有化學法和生物法兩大類,現分別加以論述。


        化學法除氮
        常用于去除氨氮的方法有吹脫法、折點加氯法和離子交換法。它們主要用于工廠內部的治理,對于城市污水處理廠很少采用。
        (1)吹脫法
        廢水的氨氮可以氣態吹脫。
        這一平衡受pH值的影響,pH為10.5~11.5時,因廢水中的氨呈飽和狀態而逸出,所以吹脫法常需加石灰。
        吹脫過程包括將廢水的pH值提高至10.5~11.5,然后曝氣,這一過程在吹脫塔中進行城市污水的深度處理---氮磷的去除)。
        該過程受溫度的影響較大,隨溫個度的降低,為達到同樣處理效果所需的空氣量迅速增加,由于用石灰調pH值,在吹脫塔中會發生碳酸鈣結垢現象,影響運行。另外,NH3氣的釋放會造成空氣污染。因此,對該工藝已有多種改進,例如使吹脫塔的氣體通過H2SO4溶液以吸收NH3。
        (2)折點加氯法
        在凈水工程中,稱氯胺為化合余氮,次氯酸為余氯,均有殺菌作用。


        城市污水的深度處理---氮磷的去除途中A、B二個折點A點前余氯基本上是氯胺,B點稱這點,折點后余氯基本上是自由氯(游離氯)家率脫氮時采用的加氯量應以折點相應的加氯量為準。
        此法大的優點是通過適當的控制,可*去除水中的氨氮。為了減少氯的投加量,此法常與生物硝化聯用,先硝化再除微量的殘留氨氮。
        (3)離子交換法
        用離子交換法去除氨氮時,常用天然的離子交換劑,如沸石等。與合成樹脂相比,天然離子交換劑價格便宜且可用石灰再生。采用合成樹脂,預處理工序和再生系統均較復雜,且樹脂壽命短,應用上受到一定的限制,在此不作詳述。
        生物法脫氮
        (1)生物脫氮機理
        生物脫氮是在微生物的作用下,將有機氮和氨態氮轉化為N2和N20氣體的過程。其中包括硝化和反硝化兩個反應過程。
        硝化反應是在好氧條件下,將NH4+轉化為NO2-和NO3-的過程。此作用是由亞硝酸菌和硝酸菌兩種菌共同完成的。這兩種菌屬于化能自養型微生物。
        硝化細菌是化能自養菌,生長率低,對環境條件變化較為敏感。溫度,溶解氧,污泥齡,pH,有機負荷等都會對它產生影響。
        硝化反應的適宜溫度為20℃~30℃。低于15℃時,反應速度迅速下降,5℃時反應幾乎*停止。
        由于化菌是自養菌,若水中BOD5值過高,將有助于異氧菌的迅速增殖,微生物中的硝化菌的比例下降。硝化菌的生長世代周期較長,為了保證硝化作用的進行,泥齡應取大于硝化菌小世代時間兩倍以上。
        硝化反應對溶解氧有較高的要求,處理系統中的溶解氧量保持在2mg/L以上。另外,在硝化反應過程中,有H+釋放出來,使pH值下降。硝化菌受pH值的影響很敏感,為了保持適宜的pH值7—8,應在廢水中保持足夠的堿度,以調節pH值的變化。1g氨態氮(以N計)*硝化,需堿度(以CaCO3計)7.1g。
        反硝化反應是指在無氧條件下,反硝化菌將硝酸鹽氮(NO3-)和亞硝酸鹽氮NO2-)還原為氮氣的過程。
        反硝化菌屬異養型兼性厭氧菌,在有氧存在時,它會以O2為電子受體進行好氧呼吸;在無氧而有O3-或N02-存在時,則以N03-或N02-為電子受體,以有機碳為電子供體和營養源進行反硝化反應。
        在反硝化菌代謝活動的同時,伴隨著反硝化菌的生長繁殖,即菌體合成過程,在反硝化反應中,大的問題就是污水中可用于反硝化的有機碳的多少及其可生化程度。當污水中BOD5/TKN>3~5時,可認為碳源充足。不同的有機碳將導致反硝化速率的不同。碳源按其來源可分為三類:
        ①外加碳源,多采用甲醇,因為甲醇被分解后的產物為CO2,H20,不產生其它難降解的中間產物,但其費用較高;
        ②原水中含有的有機碳;
        ③內源呼吸碳源——細菌體內的原生物質及其貯存的有機物。

        生物膜法處理污水的基本流程
        廢水經初次沉淀池后
        進入生物膜反應器,廢水在生物膜反應器中經需氧生物氧化去除有機物后,再通過二次沉淀池出水。
        生物膜法處理污水機理
        (1)、 生物膜的構造特征
        生物膜(好氧層+兼氧層+厭氧層)+附著水層(高親水性)。
        (2)、 降解有機物的機理
        ①微生物:沿水流方向為細菌——原生動物――后生動物的食物鏈或生態系統。具體生物以菌膠團為主、輔以球衣菌、藻類等,含有大量固著型纖毛蟲(鐘蟲、等枝蟲、獨縮蟲等)和游泳型纖毛蟲(楯纖蟲、豆形蟲、斜管蟲等),它們起到了污染物凈化和清除池內生物(防堵塞)作用。

        ②污染物:重→輕(相當多污帶→α中污帶→β中污帶→寡污帶)。
        ③供氧:借助流動水層厚薄變化以及氣水逆向流動,向生物膜表面供氧。
        ④傳質與降解:有機物降解主要是在好氧層進行,部分難降解有機物經兼氧層和厭氧層分解,分解后產生的H2S,NH3等以及代謝產物由內向外傳遞而進入空氣中,好氧層形成的NO3--N、NO2--N等經厭氧層發生反硝化,產生的N2也向外而散入大氣中。
        ⑤生物膜更新:經水力沖刷,使膜表面不斷更新(DO及污染物),維持生物活性(老化膜固著不緊)。

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