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WSZ-A-4污水處理裝置

簡要描述:

WSZ-A-4污水處理裝置經過*池的生化作用,污水中仍有一定量的有機物和較高的氮氨存在,為使有機物進一步氧化分解,同時在碳化作用趨于*的情況下,硝化作用能順利進行,特設置O級生化池。
*池出水自流進入O級池,O級生化池的處理依靠自養型細菌完成,它們利用有機物分解產生的無機碳源或空氣中的二氧化碳作為營養源,將污水中的氨氮轉化為NO2-N、NO3-N。

產品時間:2024-09-10

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WSZ-A-4污水處理裝置

一體化設備常有型號水量:5立方米/天、10立方米/天、15立方米/天、20立方米/天、25立方米/天、30立方米/天、35立方米/天、40立方米/天、50立方米/天、60立方米/天、70立方米/天、80立方米/天、90立方米/天、100立方米/天、120立方米/天、150立方米/天、200立方米/天、250立方米/天、300立方米/天、400立方米/天、500立方米/天。

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廢水的生物處理法自19世紀末發展至今,已成為世界各國處理城市生活污水和工業廢水的主要手段,新技術、新工藝得到快速發展。處理方法可以分為好氧生物處理和厭氧生物處理兩大類,而好氧生物處理作為主要處理方法在廢水處理領域中一直占據主要的地位。
根據曝氣池內微生物生長環境、集結形態等的不同來分類,好氧生物處理方法基本可以分為兩大類。*類方法可以稱為懸浮污泥法,主要包括傳統活性污泥法和其變種,如階段曝氣法、漸減曝氣法、*混合活性污泥法、序批式活性污泥法(SBR)、生物吸附氧化法(AB法)、延時曝氣法、氧化溝等。

該方法中微生物與懸浮物質、膠體物質等混雜在一起形成具有較強吸附分解有機物能力的絮狀體顆粒。第二類方法為生物膜法(或稱附著污泥法),如生物濾池、塔式生物濾池、生物轉盤、接觸氧化法等。該方法生物或固定生長,或附著生長于固體填料(或稱載體)表面。其中接觸氧化法因具有BOD負荷高、處理時間短、耐負荷沖擊等有點近年來有了很多工程應用。
流動床生物膜(內循環生物流化床)處理方法是活性污泥法和生物膜法的結合,在生物流化床中,空氣-污水-帶生物膜的載體在流化床中進行生物反應,可以有很高的BOD負荷。近年來,關于生物流化床國內做了很多實驗研究,證明該方法確實是效率很高的一種處理方法,但因氧利用率低、載體流失等問題而很少推廣到工程應用當中。
流動床生物膜處理技術的原理
流動床生物膜處理方法屬于三相生物流化床處理方法,其技術核心為利用*載體的具有*構筑結構的生物反應池,便于載體和污泥中微生物循環。載體的循環有效防止了氣泡在反應池內的合并,提高了氧利用率,并且反應池的*構造能有效防止載體流失。
生物反應池體積的10-20%被直徑為5—10mm的載體顆粒填充,該載體的有效比表面積比國內常規載體的比表面積要大得多,超過4500m2/m3,并具有很好的彈性、耐磨損和化學穩定性,由于其密度較小,所以流化床能耗較小。


在生物反應池內,混合液中的微生物(MLSS中的微生物或活性污泥)和生物膜微生物共同分解污染物質,MLSS中為短生長期的微生物,生物膜表面為長生長期的微生物。微生物對有機物的分解可以分為如下幾種形式:
不易降解有機物-MLSS中的生物(活性污泥);
易降解有機物-生物膜中的生物;
磷的去除- MLSS中的生物(活性污泥);
硝化-生物膜中的生物;
反硝化-MLSS和生物膜中的生物。

WSZ-A-4污水處理裝置好氧生物處理系統
好氧生物處理系統是新農村污水處理中較常用的一種處理技術。好氧生物處理工藝眾多,各有優缺點,選擇時要根據實際情況仔細論證和比選,注重經濟適用。
生物處理法就是通過風機等設備給污水輸氧,培養生物菌種和微生物,通過菌種和微生物把污水中的大部分有機物分解為無污染的二氧化碳、水等物質,少部分合成為細胞物質,促使微生物增長,并以剩余污泥的形式排出,使污水得以凈化排放。如SBR法,集曝氣、沉淀、排水功能于一體,不斷地轉換,省去了傳統的污泥回流設備,大大降低了建設費用;A20法具有脫氮、除磷功能,還有如生物轉盤處理工藝、膜生物反應器處理工藝等。生物處理法和自然處理系統比較, 占地面積小,抗氣候等外界影響的能力強,建設的地點選擇范圍大,處理穩定,處理效率高。但基建投資、運行成本要高于自然處理系統。
厭氧生物處理系統
我國從上個世紀80年代開始開展生活污水厭氧生物法的開發和研制工作,許多形式各異的無動力或微動力的低能耗型一體化污水處理裝置得到應用。如無動力地埋式生活污水處理裝置采用無動力厭氧生物膜技術,工藝流程簡單,不耗能,全部埋于地下,也無需專人管理。與好氧生物處理相比,無動力地埋式生活污水處理裝置技術設備的基建投資略高于好氧處理,無日常運行費用的支出。
厭氧生物法目前技術上還存在一些問題,主要表現在生物處理效率較低,尤其表現為氮磷去除率很低,在一定程度上限制了其應用。

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