一体化农村污水处理成套设备硝化工艺适用范围:N曝气生物滤池主要应用于中水处理或微污染源水处理,主要用于降解氨氮。流程说明:在该生物处理工艺中, N曝气生物滤池去除预处理中未去除的COD、BOD,同时主要发生硝化反应,将原水中NH3-N转化为NO3--N,另外,进一步起到截留污水中的SS,将水中的胶粒和微小的固体颗粒去除已达到过滤作用。
产品时间:2024-09-06
一体化农村污水处理成套设备
一体化农村污水处理成套设备——潍坊鲁盛水处理设备有限公司。
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人工湿地是人工设计建造的由填料、植物和微生物组成的可控制工程化的污水处理生态系统, 依靠系统中物理、化学及生物共同作用实现对污水的净化.其特点是投资少、运行费用低、维护方便, 对有机物有较强的降解能力, 而且对N、P的去除率也较高, 对负荷变化适应性强, 以及兼具美学价值, 因而受到了越来越多的关注.目前已广泛应用于工业废水、生活污水、矿山废水、农村径流、养殖废水及采油炼油废水等废水的处理.
微生物作为人工湿地除污的主体和核心, 在物质的矿化、硝化、反硝化等过程中起到关键作用.低温微生物是极端微生物之一, 其所具有的*的生理功使其能适应环境, 因此, 研究这类微生物不仅具有重要的理论意义, 还在实际推广应用中产生了日益明显的经济效益和环境效益.国外对低温微生物处理污水技术的研究起步较早, 主要是通过低温微生物去除污水中的油烃类、氯酚类、表面活性剂、氮和磷等达到净化水质的目的, 而且已经提出其低温适应性的分子机制及相关理论.我国从20世纪90年代初开始针对低温微生物资源(主要是南极及深海微生物)的初步收集、调查与研究.但低温微生物在废污水处理过程中, 由于水力停留时间过长, 致使人工湿地对污水处理量受到限制.而且, 由于直接投放菌体, 游离微生物进入实际污染环境中后, 其生存繁殖和降解能力易受外界因素干扰, 降解作用难以充分发挥, 还会造成大量菌体流失, 难以控制其长期的处理效果.
除碳/硝化工艺
适用范围: 该曝气生物滤池组合主要应用于城市生活污水处理或氨氮含量较高的工业废水处理。
流程说明:在该处理工艺中,前段DC曝气生物滤池对污水中90%以上的有机污染物进行降解,使BOD、COD值基本符合标准。后段N曝气生物滤池主要对DC曝气生物滤池出水中的氨氮进行硝化,使NH3-N转化为NO2--N或NO3--N。从而最终实现对氨氮的去除。
反硝化/(除碳、硝化)工艺
适用范围:前置反硝化处理工艺主要用于处理进水中氨氮含量较高以及对出水中总氮、氨氮指标要求较高时。
流程说明:在该处理工艺中,*级为DN反硝化生物滤池。污水中的氨氮经第二级C/N生物滤池硝化处理后的硝酸盐,并通过回流泵流至DN反硝化生物滤池,DN滤池中的反硝化菌将回流水中的硝酸盐并利用原污水中的有机物作为碳源,最终将硝酸盐转化为氮气而起到脱氮的目的。
厌氧氨氧化(ANAMMOX)作为一种新型生物脱氮技术, 与传统生物脱氮技术相比, 因其具有无需外加碳源、污泥产量低、耗氧量低等诸多优势, 正在逐步运用于不同行业的高氨氮低碳废水的处理中.亚硝化工艺可利用氨氧化菌(ammonia-oxidizing bacteria, AOB)将进水中的NH4+-N氧化成NO2--N, 因此在处理高NH4+-N废水时常将亚硝化工艺作为ANAMMOX工艺的前置工艺.
近年来如何实现前置亚硝化工艺的稳定运行一直是研究的难点和热点, 国内外众多研究者通过控制温度、溶解氧(DO)、pH、游离氨(FA)、游离亚硝酸(FNA)、污泥龄、缺氧/好氧等因素实现了AOB的富集和NOB的淘汰.然而目前的研究大都针对的是实验室规模的亚硝化的研究, 很少有涉及到中试亚硝化的启动及其能力提升的过程,