加油站污水处理设备
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活性泥技术就是指利用活性泥去除生活污水中物的技术。处理方法如下。,污水、活性泥同时进入曝气池内。然后再在曝气池中送入空气,这样污水和活性泥就能进行充分的融合,进而发生化学反应。接着,将上述反应产物送到二次沉淀池,在二次沉淀池里主要进行的是分离工艺。在第三步中被分离出来的活性泥通过特制的回流装置可以再次进入曝气池,达到重复利用的目的。活性泥技术操作简单,得到了广泛的应用。
序批式活性泥法
序批式活性泥法简称SBR法,此法中重要的是水中大量的微生物,它们可以充分分解水中的污染物。其发挥主要作用的装置是一个反应池,该反应池不仅能发挥曝气池所拥有的作用,也有沉淀池具有的沉淀功能,而且序批式活性泥法处理污水时没有污泥回流装置。
污水处理技术这是一个运行操作周期,各个步骤循序渐进,非常有条理。SBR法的优点在于设备使用量少、占地面积小、经济成本低,处理污水效果好。
生物曝气过滤技术
生物曝气过滤技术需要一个生物过滤池,此池内有一种为了保证微生物正常生长而提供的颗粒性滤料。主要作用是为了生物处理出水的硝化,去除氨氮物质。此项技术的优势为占地面积小,但是其运行较困难,降级成本较高。
一体化氧化沟技术
此技术主要由曝气与沉淀组成,即将船形沉淀池建立于氧化沟里。主要采用水力学技术,保证船内压力大于船外压力,使水流由上到下流动,使沉淀船中的活性污泥沉淀后能从船底顺利流回沟内被清走。
厌氧-缺氧-好氧活性污泥法
厌氧-缺氧-好氧活性污泥法应用非常普遍,此技术对去除磷氮有着非常好的作用,所以,有磷氮的污水进行处理时一般都用这种方法,其主要依据活性污泥微生物在完成硝化、反硝化和生物除磷过程,在不同区域划分缺氧区、好氧区和厌氧区。
吸附生物降解技术
吸附生物降解技术是对传统活性污泥法的进一步改良,效果远远**传统方法,在处理高浓度的城市污水的时候,其净化作用得到了很大的提高,所以,吸附生物降解技术也在慢慢取代原有的技术,大大提高了污水处理效率,为居民提供了好的水资源。
卡鲁塞尔氧化沟技术
卡鲁塞尔氧化沟技术的主要优势在于,在较深的氧化沟沟渠中使混合液能够得到充分融合,提率,避免小型氧化沟浅,混合效果不好等不足。此法的优势包括经济成本低、、可靠性良好,操作简单,易管理等。
传统A2/O工艺
A2/O工艺由厌氧、缺氧、和好氧三段组成,其特点是厌氧、缺氧和好氧三段功能明确,界线分明,可根据进水条件和出水要求,人为地创造和控制三段的时空比例和运转条件,只要碳源充足,便可根据需要达到比较高脱氮效率。
传统A2/O工艺存在在以下几个缺点:由于厌氧区居前,回流污泥中的硝酸盐对厌氧区产生不利影响;脱氮效率主要取决于碳源和回流比,由于缺氧区位于系统中部,反硝化在碳源分配上居于不利地位,因而影响了系统的脱氮效果。
2)改良A2/O工艺
为了解决A2/O工艺的个缺点,即由于厌氧区居前,回流污泥中的硝酸盐对厌氧区产生不利影响,改良A2/O工艺在厌氧池之前增设缺氧调节池。
来自二沉池的回流污泥和10%左右的进水进入缺氧调节池,停留时间为20~30min,微生物利用约10%进水中物去除回流硝态氮,消除硝态氮对厌氧池的不利影响,从而保证厌氧池的稳定性,保证除磷效果。
3)UCT工艺
UCT工艺与A2/O工艺的区别在于,回流污泥首入缺氧段,而缺氧段部分出流混合液再回至厌氧段。通过这样的修正,可以避免因回流污泥中的NO3-N回流至厌氧段,干扰磷的厌氧释放,而降低磷的去除率。回流污泥带回的NO3-N将在缺氧段中被反硝化。
BIOSTYR(r)工艺是一种淹没式上向流生物滤池,其滤料为比重小1的球形颗粒并漂浮在水中,我们称之为BIOSTYRENETM。
每个生物滤池单元包括:
进水管和位于滤池底部的配水渠(同时可用于反冲洗水的排除);
两条空气*(管孔管),一条用于工艺曝气,一条用于气反冲洗;在硝化/反硝化反应时用两条管道,在单一硝化反应时曝气和反冲洗为同一条管道;
3~3.5米的滤料层,滤料表面附着大量的微生物;
滤池**部有混凝土滤板,防止滤料的流失;
滤板上安装有滤头,用于滤池出水。
工艺原理
根据曝气管道位置的不同设置可以控制硝化反应和反硝化反应的程度,也可以单独进行硝化反应或反硝化反应。
词条
词条说明
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