设计商场一体化生活污水处理设备

    峻清环保地埋式一体化污水处理设备由处理水质的不同又可以分为:生活污水处理设备、医院污水处理设备、景区污水处理设备、酒店污水处理设备、宾馆污水处理设备、养老医院污水处理设备、加油站污水处理设备等,价格合理,型号齐全,欢迎光临选购!设计商场一体化生活污水处理设备

    Bardenpho工艺

    该工艺是在A/O工艺基础上,增设了一个缺氧段和好氧段,各段反应池均立运行,混合液自一好氧池回流至一缺氧池而二好氧池无混合液回流(因而须注意,二缺氧池和二好氧池并非组成一级A/O工艺)所增设的缺氧段和好氧段起强化脱氨和提高处理出水水质的作用。运行过程中,一好氧池的内部回流混合液、原水中的基质及回流污泥进入一厌氧池,进行反硝化脱氮。由于一厌氧池进水中含有较多内碳源可利用因而具有较高的反硝化速率,但与其进水中的食料比有关。好氧一池的容积一般可按F./M0.25考虑;在厌氧二池中,由于好氧二池出水中物浓度较低,同时也没有外加碳源因而反硝化菌主要通过内源呼吸作用,以细胞内碳源进行反硝化,因此反硝化效率较低,并与系统的污泥龄有关。但这种反硝化作用可有效地提高整个处理系统的反硝化程度,从而利于提高脱氮效率。必要时,可将少部分进水引入厌氧二池以适当补充碳源,提高其反硝化速率。该工艺中好氧二池的主要作用是进一步降低废水中的物浓度,同时改善出水的表观性状由于增设了厌氧二池和好氧二池强化处理作用,该工艺的脱氮效率可以高达90%~95%(城市污水)

    化学氧化法

    利用强氧化剂将氨氮直接氧化成氮气进行脱除的一种方法。折点加氯是利用在水中的氨与氯反应生成氨气脱氨,这种方法还可以起到杀菌作用,但是产生的余氯会对鱼类有影响,故附设除余氯设施。

    好氧微生物在填料上生长繁殖过程中相互部结形成表面积较大的、浓度较高的生物膜,可以大量吸附水中大部分的物。


    生物膜法曝气生物滤池

    设置了塑料型块的曝气池。按其过程也称生物接触氧化法。它的工作类似活性污泥法中的曝气池,但是不要回流污泥,曝气方法也不能沿用,一般采用全池气泡曝气,池中生物量远活性污泥法,故曝气时间可以缩短。运行较稳定,不会出现污泥膨胀问题。也有采用粒料(如砂子、活性炭)的。这时水流向上,滤床膨胀、不会堵塞。因为表面积高,生物量多,接触又充分,曝气时间可缩短,处理效率可提高,尚处在研究阶段。

    BABE工艺

    在通常的废水生物处理工艺中,其污泥经浓缩的上层液或氧化处理后脱水滤液均需返回至主体工艺进行处理。由于污泥浓缩上层液或脱水滤液中富含氮,因而其向主体工艺的返回将增加主体工艺的处理负荷,从而影响处理出水中氮的指标。BABE在运行过程中将以A/O方式运行的处理工艺主流程中回流污泥的一部分分流入BABE间歇曝气池,BABE 所处理的对象为含有高浓度的TN的污泥浓缩上层液或污泥脱水滤液。通过BABE池的间歇曝气运行,不仅有效地延长了处理工艺的污泥龄,并可对其进液中的氮实现充分的硝化作用,同时由于BABE池的良好消化条件,即较低的负荷及良好的温度控制(一般将温度控制在30℃),有效地提高了污泥中硝化菌的数量。BABE池经间歇曝气后富含硝化菌的混合液、内回流与进水一起进入A/O工艺主流程,可实现充分的反硝化脱氮,强化了系统对氮的去处作用。

    物化方法在处理高浓度氨氮废水时不会因为氨氮浓度过高而受到限制,但是不能将氨氮浓度降到足够低(如100mg/L以下)。而生物脱氮会因为高浓度游离氨或者亚硝酸盐氮而受到抑制。实际应用中采用生化联合的方法,在生物处理前先对含高浓度氨氮的废水进行物化处理。例如:生物活性炭流化床, 膜-生物反应器技术(MBR)等。本处仅介绍膜-生物反应器技术(MBR)膜-生物反应器(MembraneBio-Reactor,MBR)为膜分离技术与生物处理技术结合之新型态废水处理系统。是一种由膜分离单元与生物处理单元相结台的新型水处理技术,以膜组件取代二沉池在生物反应器中保持高活性污泥浓度减少污水处理设施占地,并通过保持低污泥负荷减少污泥量。主要利用沉浸于好氧生物池内之膜分离设备截留槽内的活性污泥与大分子固体物。因此系统内活性污泥(MLSS)浓度可提升至10,000mg/L,污泥龄(SRT)可延长30天以上,于如此高浓度系统可降低生物反应池体积,而难降解的物质在处理池中亦可不断反应而降解。故在膜制造技术不断提升支援下,MBR处理技术将加成熟并吸引着全世界环境保护工业的目光。

    物理脱氮法

    1. 吹脱法

    在碱性条件下,利用氨氮的气相浓度和液相浓度之间的气液平衡关系进行分离的一种方法,一般认为吹脱与温度、PH、气液比有关。

    2. 沸石脱氨法

    利用沸石中的阳离子与废水中的NH4+进行交换以达到脱氮的目的。应用沸石脱氨法考虑沸石的再生问题,通常有再生液法和焚烧法。采用焚烧法时,产生的氨气进行处理,此法适合于低浓度的氨氮废水处理,氨氮的含量应在10--20mg/L设计商场一体化生活污水处理设备

    3.膜分离技术

    利用膜的选择透过性进行氨氮脱除的一种方法。这种方法操作方便,氨氮回收率高,次污染。例如:气水分离膜脱除氨氮。氨氮在水中存在着离解平衡,随着PH升高,氨在水中NH3形态比例升高,在一定温度和压力下,NH3的气态和液态两项达到平衡。根据化学平衡移动的原理即吕.查德里(A.L.LE Chatelier)原理。在自然界中一切平衡都是相对的和暂时的。化学平衡只是在一定条件下才能保持“假若改变平衡系统的条件之一,如浓度、压力或温度,平衡就向能减弱这个改变的方向移动。”遵从这一原理进行了如下设计理念在膜的一侧是高浓度氨氮废水,另一侧是酸性水溶液或水。当左侧温度T1>20,PH1>9,P1>P2保持一定的压力差,那么废水中的离子氨NH4+,就变为游离氨NH3,并经原料液侧介面扩散至膜表面,在膜表面分压差的作用下,穿越膜孔,进入吸收液,迅速与酸性溶液中的H+反应生成铵盐。

    生物膜法厌氧生物滤池

    构造和曝气生物滤池雷同,只是不要曝气系统。因生物量高,和污泥消化池相比,处理时间可以大大缩短(污泥消化池的停留时间一般在10天以上),处理城市污水等浓度较低的生物膜运行过程。

    好氧反硝化

    传统脱氮理论认为,反硝化菌为兼性厌氧菌,其呼吸链在有氧条件下以氧气为终末电子受体在缺氧条件下以硝酸根为终末电子受体。所以若进行反硝化反应,在缺氧环境下。近年来,好氧反硝化现象不断被发现和报道,逐渐受到人们的关注。一些好氧反硝化菌已经被分离出来,有些可以同时进行好氧反硝化和异养硝化(如Robertson等分离、筛选出的Tpantotropha.LMD82.5)。这样就可以在同一个反应器中实现真正意义上的同步硝化反硝化,简化了工艺流程,节省了能量。

    AO工艺主要特点有:

    1)前段缺氧池中的反硝化菌可以充分利用反硝化菌,减轻好氧池的负荷;

    2)后段好氧池可以进一步降解缺氧段为降解的污染物,提高对污染物的去除效率;

    3)工艺流程简单,运行费用低;

    4)耐负荷冲击能力强。

    AO工艺影响因素有:

    1MLSS污泥浓度。污泥浓度一般大于3000mg/L,否则将影响脱氮效果;

    2DO溶解氧值。缺氧段DO值一般不大于0.2mg/L,好氧段DO值一般在2-4mg/L

    3TKN/MLSS负荷率。硝化反应中,TKN/MLSS负荷率不大于0.05gTKN/(gMLSS·d)

    4BOD/MLSS负荷率。BOD/MLSS负荷率不大于0.18kgBOD/(gMLSS·d)

    5)泥水混合液回流比。泥水混合液回流比R的大小直接影响反硝化脱氮效果,R值越大,脱氮效果越好,运行电耗越大;

    6)缺氧池BOD/N值。BOD/N大于4,可以有较好的反硝化效果,否则反硝化速率迅速降低;

    7pH值。佳硝化反应的pH值为8.0-8.4,佳反硝化反应的pH值为6.5-7.5

    8)温度。硝化反应温度为20-30℃,5℃反硝化反应几乎停止;反硝化反应温度为20-40℃,15℃反硝化反应速率迅速下降。

    地埋式一体化污水处理设备由排放标准的不同,污水处理工艺也略有不同,有AO工艺、MBR膜工艺、过滤罐工艺,还有就是气浮工艺等,峻清环保工艺,技术力量雄厚,案例多,品种全!


    潍坊峻清环保水处理设备有限公司专注于生活污水处理设备,医院污水处理设备,农村生活污水处理设备等

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