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每天处理35吨一体化污水处理设备

产品时间:2018-12-17

简要描述:

每天处理35吨一体化污水处理设备生物脱氮除磷工艺是传统活性污泥工艺、生物硝化及反硝化工艺和生物除磷工艺的综合。该工艺处理效率一般能达到:BOD5和SS为90%~95%,总氮为70%以上,磷为90%左右,一般适用于要求脱氮除磷的大中型城市污水厂。但A2/O工艺的基建费和运行费均高于普通活性污泥法,运行管理要求高,所以对目前我国国情来说,当处理后的污水排入封闭性水体或缓流水体引起富营养化,从而影响给水

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每天处理35吨一体化污水处理设备

新型污水处理设备、便宜又实惠,适合大众的产品——潍坊鲁盛水处理设备有限公司。

污水设备系列型号:WSZ系列、MBR工艺、AO工艺、A2O工艺、AAAO工艺及MBBR工艺。

水量:日处理1-5000吨,每小时0.1吨-200吨。

运输方式:汽运

安装:公司派技术上门安装。

出货周期:1-3天。

每天处理35吨一体化污水处理设备现货,可直接采购。

化粪池技术:
生活污水的收集和预处理,建议保留化粪池或村民门口附近的坑塘。化粪池不仅可以起到收集污水的作用,同时还可以通过微生物新陈代谢作用除去部分有机质。
工艺流程为分离池-腐化池-酸化池-氧化池-排放。该工艺无动力、低能耗、占地面积小、出水水质好。但是化粪池存在清掏困难、产生恶臭气体和堵塞管道等缺点。
人工快渗:
在快速渗滤系统运行中,污水周期地向渗滤田灌水和休灌,在土壤层形成的厌氧、好氧交替运行状态有利于氮、磷的去除。COD和氨氮平均去除率分别为79.65%和94.47%,出水达到GB 18918—2002 一级A排放标准。


生态塘:
生态是从氧化塘发展而来的污水生态化处理技术,主要进行污水的二级深度处理。它是利用水体自然净化能力处理污水的天然或人工池塘,在太阳能作为初始能源的推动下,借助菌藻共生强化系统去除有机物,以水生植物和水产、水禽的形式作为资源回收,净化的污水也可作为再生水资源予以回收利用,实现污水处理资源化,是生态处理的发展方向。李旭东等采用高效藻类塘系统处理太湖地区农村生活污水,COD的平均去除率在70%以上,氨氮的平均去除率高达93%,磷的平均去除率为55%。
稳定塘:
在缺水干旱地区,稳定塘工艺是实施污水资源化利用的有效方法。与传统的二级生物处理技术相比,高效藻类塘具有很多独特的性质,对于土地资源相对丰富,但技术水平相对落后的农村地区来说,是一种较具推广价值的污水处理技术。有实验研究显示,采用高效藻类塘系统处理太湖地区农村生活污水,CODcr的平均去除率70%以上,氨氮的平均去除率高达93%,磷的平均去除率为55%。该项技术已经成为近年来我国着力推广的一项技术。
高效藻类塘:
由美国加州大学伯克利分校oswald教授提出并发展的,试验流程见图1。与传统稳定塘相比,既有运行成本低、维护管理简单等优点,又克服了传统稳定塘停留时间过长、占地面积大等缺点,在处理农村及小城镇污水方面具有广阔的应用前景。目前已在太湖地区建立了高效藻类塘系统处理太湖地区农村生活污水的实验研究。

厌氧膜生物反应器(AnMBR)是厌氧处理技术 和膜技术有效结合的污水处理工艺。单纯采用厌氧 处理时其出水水质较差,而膜的引入可以代替其后 续处理单元,通过膜截留作用,能显著改善反应器 固液分离效果,使反应器中微生物浓度维持在较高 水平,较好地弥补了厌氧处理容积负荷低的缺点。 另外,AnMBR由于可以维持较长的污泥停留时间, 因此污泥产量低,甲烷转化率高,出水水质好。近年来随着膜组件成本的下降和膜性能的不断提高, 国外对AnMBR的研究日趋活跃,而国内的研究则 刚刚起步。

AnMBR中的微生物
系统内微生物种群数量是决定厌氧工艺处理能 力的主要因素之一。除了废水组成、操作条件外, 反应器类型也影响产甲烷菌种群数量。在厌氧反应 器中主要存在两类产甲烷菌:甲烷八叠球菌和甲烷丝状菌属。
AnMBR中的微生物种群
膜在厌氧反应器中的应用不但可以增加微生物 的数量,还可以改变优势种群。Ince O等[1]研究 AnMBR中微生物种群的变化时发现,从城市污水 的消化池中接种污泥,其优势的群落为甲烷球 菌属,其次分别为甲烷八叠球菌、短杆菌、中杆 菌、丝状菌以及长杆菌。而在AnMBR中发现优势 种群出现了变化,相应的顺序为:中杆菌、短杆 菌、甲烷八叠球菌、长杆菌以及丝状菌。运行14 周后,产甲烷菌和非产甲烷菌都相应增加了50% 和20%,同时具有活性产甲烷菌急剧增加。自体荧 光产甲烷菌与细菌总量的比值在6.7%到8.3%之 间变化,具有生物活性的产甲烷菌增加了近20倍。
AnMBR中微生物浓度
由于膜的截留作用,可以维持反应器中高浓度 的微生物量,从而提高反应器的容积负荷。在 AnMBR运行的前期,由于微生物的积累,污泥增 长速率很快,MLVSS的质量浓度可达到数十g/L。 同时膜对微生物浓度分布也有影响,Choo K H等[2] 发现,在0.5 m/s的流速、0.1 MPa的压力下,经 过20 d的运行,反应器内MLVSS的质量浓度从 2 410 mg/L降低到920 mg/L,而膜表面附着的微 生物的质量浓度增加到20 700 mg/L,系统中约有 16%的微生物转移到了膜表面。

UCT工艺中好氧池混合液和回流污泥首先进入缺氧池,脱氮效果增强,经缺氧池脱氮后的混合液随进水进入厌氧池释磷,一定程度上避免了NO-x-N进入厌氧区影响释磷效果,除磷效率增强。厌氧池中的聚磷菌利用进水中70%的易生物降解有机物进行释磷,10%左右的慢速生物降解的有机物进入缺氧池反硝化脱氮,缺氧池反硝化负荷较高。
UCT工艺适用于处理 BOD5/TN或BOD5/TP较低的城市污水,当污水C/N<4、C/P <20时,UCT工艺比普通A2O工艺具有更高的除磷效率,UCT工艺增加了从缺氧段出流液到厌氧段的回流,增加了能耗,且两套混合液回流交叉不利于控制缺氧段的水力停留时间。A2O工艺作为最基本的同步脱氮除磷工艺,由于实现不同功能的三种菌种( 硝化菌、反硝化菌、聚磷菌) 均不能在各自的条件下生长,碳源矛盾、回流NO-x-N问题不能从根本上解决,脱氮除磷相互制约,氮磷去除率不可能同时达到最高。工程应用中可根据实际进水情况,有所偏向地重点去除氮或磷,也可以通过操作条件优化,获得的氮磷同步去除率。

活性污泥技术:
活性污泥技术是一种生物法,向废水中通入空气,使好氧 性微生物繁殖培养形成具很强吸附能力的活性污泥,生物法逐渐成为污水处理技术的主流方法。

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