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150m3/d污水處理一體化設備

簡要描述:

150m3/d污水處理一體化設備由于采用的濾料粒徑較小,其過濾能力很強,濾料表面生物膜不斷受到截濾Ss的包裹,因此對氨氮的去除率變化幅度較大,濾池沖洗后能夠達到85%左右,然后逐步下降,低只有65%左右。究其原因在于硝化細菌為自養菌,世代周期長,無法在濾料表面截濾的不穩定泥膜上生長,只能在濾料表面形成生物膜。

產品時間:2024-09-09

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150m3/d污水處理一體化設備

型號設備專業生產,各種污水處理設備專業加工。

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、診所污水處理設備、口腔牙科污水處理設備。

二氧化氯發生器(化學法、電解法、投加器、緩釋消毒器)、臭氧機、紫外線消毒設備。

氣浮機(溶氣氣浮機)

加藥設備(全自動、半自動)。

斜管沉淀設備、機械格柵、一體化泵站。

150m3/d污水處理一體化設備
生物處理方法與物理化學方法的比較目前,處理微污染水體中低濃度氨氮廢水的物理與化學法主要有以下幾種方法:折點氯化法、離子交換法、吸附法、電化學氧化法等。折點加氯法就是投加cl:,將NH4+一N轉化為N:的化學過程,反應速度快,但加氯量大,費用高,副產物氯胺和氯代有機物會造成二次污染;。離子交換法的脫氮過程是選用對銨離子有很強選擇性的離子交換劑作為交換樹脂,使固相交換劑和廢水中銨離子之間進行化學置換反應,從而達到去除氨氮的目的。雖然離子交換法去除廢水中的氨氮取得了一定的效果,但交換劑的交換容量有限,交換劑使用前需要改性等問題制約著離子交換法的廣泛使用;吸附法主要采用具有較強吸附能力的固體介質對河道水體中的NH4+一N進行去除,常用的吸附劑有活性炭、黏土、硅藻土、沸石等。

但目前缺乏價格合適、性能良好的吸附劑作為吸附材料,還不適合作為單獨的處理系統;電化學氧化法去除有機污染物是由電氧化法與化學氧化法共同完成,該方法能使水中的污染物生成不溶于水的沉淀物,或生成氣體從水中逸出,從而使廢水得以凈化。此法經常與生化法結合用于反硝化除氮,但是受電極材料的限制,電化學氧化降解有機廢水的電流效率偏低,能耗偏高。
生物脫氮原理從反應類型上可分為NH4+一N的硝化作用和NO;一N(N0—N)的反硝化作用兩種。好氧條件下氨化菌將水中的有機氮分解、轉化成NH4+一N,再利用亞硝化菌把NH4+一N轉化為NO一N,NO一N在硝化菌的作用下,進一步轉化成NO一N。生物脫氮由于其成本低廉、高效、無二次污染和易操作等優點,發展前景。在傳統的生物脫氮工藝中,尤其是在低濃度氨氮的環境中,低碳源和貧營養、硝化細菌生長緩慢的特點達不到深度處理的效果,同時由于水力停留時間(HRT)太短,很難實現固液分離,使得硝化細菌在處理系統中大量流失。因此,在傳統生物脫氮工藝基礎上,針對以上問題,進行了新的探索與改進。目前,低氨氮濃度廢水的生物處理法主要有固定化細胞技術、厭氧氨氧化技術、膜生物反應器(MBR)工藝、生物膜法等。


生物處理方法
固定化微生物技術
固定化微生物技術是用化學的或者物理的手段和方法將游離微生物限制或定位在某一特定空問范圍內,保留其固有的催化活性,且能夠被重復和連續使用的現代生物工程技術。由于具有高效、快速、耐受性強、污泥產量少、微生物密度高等優點,因此,在水處理中得到越來越多的研究和應用。固定化大致可分為四種:吸附法、交聯法、包埋法和介質截留法。
一般認為,微生物去除氨氮需經過好氧硝化、厭氧反硝化兩個階段。黃廷林等人針對微污染水低碳源和貧營養的特點,利用固定化微生物技術將異養硝化菌和好氧反硝化菌固定于自制懸浮纖維海綿球型填料上,研究了貧營養及好氧條件下水源水的生物脫氮過程。由篩選的優勢異養硝化菌和好氧反硝化菌為主構建的纖維海綿球填料生物膜系統,試驗結果表明,在原水總氮2.7mg/L、氨氮1.3mg/L、水溫25℃、溶解氧3—4mg/L的條件下,經過19d的連續運行,構建的生物膜系統對水中氨氮的去除率達到了100%,總氮去除率高達到52%,處理效果穩定,在低營養條件下獲得良好的生物脫氮效果,該技術是改善微污染水源水水質的有效途徑。
通過人工配制微污染廢水,利用水性聚胺酯包埋固定硝化菌在上流式循環反應器中對約含1mg/L氨氮廢水進行了研究,并探討了不同因素如溫度,溶解氧(DO)、濃度和pH值對硝化作用的影響。結果表明,當初始氨濃度為1mg/L時,操作條件pH為9、DO為4mg/L、溫度為30~C和氧氣充足的條件下,固定化顆粒具有較好的硝化特性,在較低溫度下和更廣泛的pH范圍內保留其硝化活性。微污染廢水的連續處理表明,在停留時間為30min時,使用水性聚胺酯固定化顆粒的氨氮去除率保持在80%以上,即使在水力停留時間10rain以下時,出水仍符合國家水質標準。水性聚胺酯包埋固定硝化菌在低濃度氨氮廢水中體現出較高的氨氮的去除能力,同時可長期穩定運行。這種方便的固定化硝化細菌的方法在微污染水源處理的長期運行中很有前途。
侯帥華等采用包埋固定微生物好氧流化床在不同濾速條件下處理廣州某河河水,進水氨氮的濃度為1.640—4.040mg/L,顆粒的裝填體積為流化床有效容積的10%,流化床采用氣升管曝氣的內循環方式設計。試驗表明,在水溫為20%左右,DO濃度大于、等于4mg/L的條件下,當濾速為11—12m/h(HRT為35—38rain)時,氨氮的去除率可以保持在40%以上。
固定化微生物在廢水處理中的應用十分廣泛,它具有效率高、穩定性強、耐負荷、產污泥量少等優勢。固定化硝化細菌較游離細菌而言,更能適應環境的變化,同時在處理系統中不易流失,因此,它在廢水處理乃至于環境保護工程中會發揮越來越重要的作用。
厭氧氨氧化技術
在傳統生物脫氮基礎上,人們不斷對生物脫氮技術進行研究,提出了一種新的脫氮途徑即厭氧氨氧化。厭氧氨氧化(AnaerobicAmmoniumOxida-tion,Anammox)的基本原理是在厭氧或缺氧的條件下,微生物直接以NH—N為電子供體,以NO;一N為電子受體,將NH—N、NO;一N轉變成N:的生物氧化過程。Kuypers等在黑海中發現,厭氧氨氧化菌能夠高效地消耗從黑海表層區域進入到下層厭氧區的無機氮,從而說明在氨氮濃度極低的條件下,厭氧氨氧化反應也能順利進行。
采用特制的HHU一2T型往復式水浴恒溫振蕩器,在SBR反應器中,以好氧硝化污泥和厭氧污泥作為接種污泥進行混合培養,為了使厭氧氨氧化工藝運用于城市污水處理中,試驗進水氨氮濃度一般維持在12mg/L,由于氨氮濃度很低,厭氧氨氧化的富集時間較高濃度氨氮條件下更長(一般為100d左右),約5個多月才能完成反應器的啟動,但成功啟動后氨氮和亞硝氮的去除率均達到90%以上,高于多數高氨氮條件下啟動的厭氧氨氧化反應器的去除效率。在此基礎上,研究了pH值、溫度及化學需氧量(COD)對厭氧氨氧化反應過程的影響,并確定了各因素的控制范圍。研究結果表明:在低濃度氨(NH一N一12mg/L)條件下,厭氧氨氧化反應在pH值為7.5—8.0、溫度為30—35℃、COD為0—50mg/L時反應達到狀態。
張龍等人采用污泥混合接種的方法,利用UASB反應器進行厭氧氨氧化菌混培物的培養與馴化,反應器連續運行了210d。當含氮模擬廢水的NH,一N濃度和NO一N濃度分別為3—5mmol/L和4—6mmol/L時,其大去除率分別達68.0%和95.1%。付麗霞等運用厭氧氨氧化技術處理濃度小18mg/L的低濃度氨氮廢水,結果表明,厭氧氨氧化反應在pH8.0、溫度30cC、有機質(TOC)濃度40mg/L時,反應達到狀態,亞硝酸鹽氮與氨氮去除率分別為100%和93%。
厭氧氨氧化較傳統工藝而言,首先反應無需外加有機碳源作為電子供體,在節約成本的同時,防止了投加碳源產生的二次污染。其次只需將進水中50%氨氮氧化為亞硝酸態氮,節省了供氧動力消耗。再次,反應過程中幾乎不產生N,O,避免了傳統硝化一反硝化工藝中產生的溫室氣體排放,因此該工藝自發現以來一直是國內外研究的熱點。

常見的農村污水處理工藝
傳統模式
傳統污水處理工藝如A/O、A2O、SBR、CASS、生物接觸氧化等,特點是技術成熟、工藝運行穩定,應用條件要求在污水收集管網建設較為完備、運行維護資金充足的地區。
(1)A20污水處理工藝
優點:在厭氧(缺氧)、好氧交替運行條件下,絲狀菌不能大量增殖,基本無污泥膨脹問題;不需外加碳源,兩個A段只用輕緩攪拌,運行費用較低;工藝簡單,總的水力停留時間少于其他同類工藝。

缺點:脫氮效果不能滿足較高要求;由于受污泥增長限制,除磷效果較難提高;沉淀池設計有特殊要求,含磷污泥停留時間不能太短;運行費用較高,管理復雜。

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