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鄂州一體化污水處理設備公司

簡要描述:

鄂州一體化污水處理設備公司這種再生水處理工藝方法的主要思路就是將曝氣生物濾池和化學混凝相結合,形成一個一體化的體系,通過生物膜的生物過濾和混凝過濾雙重作用,對再生水進行深度處理,以達到凈化的目的。化學混凝在再生水處理工藝中的應用既降低了膜過濾技術的成本,又有效的解決了傳統工藝中生物膜污染和濾床堵塞等問題,過濾效果比較理想,且出水水質穩定,整套設備不需要像傳統工藝中那樣的單獨的過濾沉淀池,能夠形成生

產品時間:2024-09-09

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鄂州一體化污水處理設備公司

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污水設備主要產品:一體化污水處理設備、地埋式污水處理設備、生活污水處理設備、醫院污水處理設備、牙科診所污水處理設備、口腔診所污水處理設備、農村污水處理設備、微動力污水處理設備、玻璃鋼污水處理設備、小型醫療污水處理設備、污水處理一體機等。

 廢水生物處理新技術:
廢水生物處理是用生物學的方法處理廢水的總稱,是現代廢水處理應用中廣泛的方法之一,主要借助微生物的分解作用把廢水中有機物轉化為簡單的無機物,使廢水得到凈化。按對氧氣需求情況,廢水生物處理可分為厭氧生物處理和好氧生物處理兩大類。
厭氧生物處理系利用厭氧微生物把有機物轉化為有機酸,甲烷菌再把有機酸分解為甲烷、二氧化碳和氫等,如厭氧塘、化糞池、污泥的厭氣消化和厭氧生物反應器等。 好氧生物處理系采用機械曝氣或自然曝氣(如藻類光合作用產氧等)為廢水中好氧微生物提供活動能源,促進好氧微生物的分解活動,使廢水得到凈化,如活性污泥、生物濾池、生物轉盤、廢水灌溉、氧化塘,等等。


廢水生物處理效果好,費用低,技術較簡單,應用比較簡單。當簡單的沉淀和化學處理不能保證達到足夠的凈化程度時,就要用生物的方法作進一步處理。生物處理中要特別注意掌握凈化廢水的微生物的基本特點,滿足其要求條件,主要有:廢水中BOD與COD比值要大于0.3;有較高溫度,一般來說冬季效果較差。
筆者在在農村生活廢水分散式處理運用中,接觸到了好氧生物處理法之一生物轉盤的實例運用,運行效果良好。
生物轉盤
生物轉盤工藝是廢水生物處理新工藝的一種。
廢水生物處理新技術之生物膜法,是與活性污泥法并列的一類廢水好氧生物處理技術,是一種固定膜法,廢水中微生物沿固體(可稱載體)表面生長的生物處理方法的統稱,主要用于去除廢水中溶解性的和膠體狀的有機污染物,因微生物群體沿固體表面生長成粘膜狀,故名。生物膜是由高度密集的好氧菌、厭氧菌、兼性菌、真菌、原生動物以及藻類等組成的生態系統,其附著的固體介質稱為濾料或載體。生物膜自濾料向外可分為厭氣層、好氣層、附著水層、運動水層。生物膜法的原理是,生物膜首先吸附附著水層有機物,由好氣層的好氣菌將其分解,再進入厭氣層進行厭氣分解,流動水層則將老化的生物膜沖掉以生長新的生物膜,如此往復以達到凈化廢水的目的。


生物膜法具有以下特點:一是對水量、水質、水溫變動適應性強;二是處理效果好并具良好硝化功能;三是污泥量小(約為活性污泥法的3/4)且易于固液分離;四是動力費用省。用廢水生物處理新技術生物膜法處理廢水的構筑物有生物濾池、生物轉盤和生物接觸氧化池等。
生物轉盤作為一種好氧處理廢水的生物反應器,可以說是隨著塑料的普及而出現的。反應器由水槽和一組圓盤構成:數十片、近百片塑料或玻璃鋼圓盤用軸貫串,平放在一個斷面呈半圓形的條形槽的槽面上。盤徑一般不超過4米,槽徑約大幾厘米,有電動機和減速裝置轉動盤軸,轉速1.5~3轉/分左右,決定于盤徑,盤的周邊線速度在15米/分左右。廢水從槽的一端流向另一端,盤軸高出水面,盤面約40%浸在水中,約60%暴露在空氣中。盤軸轉動時,盤面交替與廢水和空氣接觸。盤面為微生物生長形成的膜狀物所覆蓋,生物膜交替地與廢水和空氣充分接觸,不斷地取得污染物和氧氣,凈化廢水。膜和盤面之間因轉動而產生切應力,隨著膜的厚度的增加而增大,到一定程度,膜從盤面脫落,隨水流走。 生物轉盤一般用于水量不大時。同生物濾池相比,生物轉盤法中廢水和生物膜的接觸時間比較長,而且有一定的可控性。水槽常分段,轉盤常分組,既可防止短流,又有助于負荷率和出水水質的提高,因負荷率是逐級下降的。生物轉盤如果產生臭味,可以加蓋。

水解過程可改變污水中有機物形態及性質有利于后續好氧處理。水解、產酸階段的產物主要為小分子的有機物,可生物降解性一般較好。因此水解池可以改變原污水的可生化性,從而減少反應時間和處理的能耗。對固體有機物的降解可減少污泥量,其功能于消化池一樣。工藝僅產生很少的難厭氧降解的剩余污泥,故能實現污水、污泥同時處理,不需要經常加熱的中溫消化池。
池子不需要密閉,不需要攪拌器,不需要水、氣、固三相分離器,降低了造價和便于維護。
由于反應控制在第二階段完成前,出水無厭氧發酵的不良氣味。

此廢水的COD濃度為3500mg/L,且可生化性差,單純依靠好氧生物處理,不僅能耗高、產生大量污泥,而且處理后不能達標。從技術和經濟角度分析,在好氧生物處理設施前需先把非溶解態有機物截留并逐步轉變為溶解態有機物,把難于生物降解的大分子污染物水解為易于生物降解的小分子污染物,水解酸化正好實現了此功能,同時使廢水的可生化性和降解速度大幅度提高,使之后的好氧生化處理更容易、更*、去除有機物更*。
傳統的厭氧方法存在水力停留時間長、有機負荷低、工藝復雜、投資過大等缺點。水解酸化生物處理工藝出現于20世紀80年代。該工藝不存在厭氧消化過程中對環境條件的嚴格要求及降解速度較慢的甲烷發酵階段,將系統控制在缺氧狀態下的水解酸化階段。其原理是通過水解菌、產酸菌釋放的酶促使水中難以生物降解的大分子物質發生生物催化反應,具體表現為斷鏈和水溶,微生物則利用水溶性底物完成細胞內生化反應,同時排出各種有機酸。
用水解酸化工藝,在水解酸化池中掛上膜,這樣既節省占地、又節省投資、管理方便、運行費用低。
水解酸化工藝與單獨的厭氧或好氧工藝相比,具有以下特點:
1.由于在厭氧階段可大幅度地去除廢水中懸浮物或有機物,其后續好氧處理工藝的污泥量可得到有效地減少,從而設備容積也可縮小。有報道,在實踐中,厭氧-好氧工藝的總容積不到單獨好氧工藝的一半;

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