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日处理150立方米一体化生活污水处理设备

产品时间:2019-03-01

简要描述:

日处理150立方米一体化生活污水处理设备生物脱氮原理从反应类型上可分为NH4+一N的硝化作用和NO;一N(N0—N)的反硝化作用两种。好氧条件下氨化菌将水中的有机氮分解、转化成NH4+一N,再利用亚硝化菌把NH4+一N转化为NO一N,NO一N在硝化菌的作用下,进一步转化成NO一N。生物脱氮由于其成本低廉、高效、无二次污染和易操作等优点,极具发展前景。

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日处理150立方米一体化生活污水处理设备

型号设备专业生产,各种污水处理设备专业加工。

一体化污水处理设备、地埋式污水处理设备、生活污水处理设备、医院污水处理设备、诊所污水处理设备、口腔牙科污水处理设备。

二氧化氯发生器(化学法、电解法、投加器、缓释消毒器)、臭氧机、紫外线消毒设备。

气浮机(溶气气浮机)

加药设备(全自动、半自动)。

斜管沉淀设备、机械格栅、一体化泵站。

日处理150立方米一体化生活污水处理设备
 膜生物反应器(MBR)工艺
膜一生物反应器(MBR)是生物处理单元与膜技术的有机结合。由于膜分离代替了常规固液分离装置,有效地截留了微生物,实现了水力停留时间和污泥龄的分离,污染物处理效率高,出水水质好且稳定,已成功应用于污水处理与回用等领域。
悬浮生长型和3种附着生长型MBR处理人工模拟微污染水源水,结果表明,上述4种MBR对氨氮的去除率可达85%一90%(HRT为2—4h),且投加PAC的MBR对有机物去除率较高。曹占平等¨采用MBR工艺处理低浓度氨氮废水,在进水氨氮浓度为30—63mg/L、DO浓度在0.8—1.2mg/L时,氨氮去除率能达到90%以上,总氮(TN)去除率达到70%。


膜生物反应器(MBR)工艺利用膜分离设备将生化反应池中的活性污泥和大分子有机物质截留,省掉二沉池,活性污泥浓度因此大大提高,水力停留时间(HRT)和污泥停留时间(SRT)可以分别控制,使难降解的物质在反应器中不断反应、降解。因此,膜生物反应器(MBR)工艺通过膜分离技术大大强化了生物反应器的功能。与传统的生物处理方法相比,是目前最有前途的废水处理新技术之一。
生物膜法
生物膜法是利用固着在惰性材料表面的膜状生物群落处理污水的方法。生物滤池法、生物接触氧化法和生物转盘法均属于此种方法。目前,对低浓度氨氮的微污染水处理,生物膜法主要采用序批式生物膜法(SBBR)、曝气生物滤池(BAF)及改进工艺等。
序批式生物膜法(SBBR)实质上是生物膜法(SBR)的问歇操作模式,它秉承了SBR工艺最成熟的可控制非稳态技术特征,是SBR技术的革新工艺之一¨。该法结合了生物膜和序批式的特点,采用限制性曝气实现厌氧、好氧的交替运行,通过控制合适的时间比例,可以达到较好的去除氨氮的效果。张朝升等采用序批式生物膜法对广州地区城市生活污水进行生物脱氮实验,研究表明:氨氮的去除率都在86%以上,出水浓度基本都小于4mg/L,而且大部分都在1ing/L;经过60min左右反硝化反应后,硝酸盐浓度基本在0.08mg/L以下。温度对硝化和反硝化的影响较大。

宋晶等用SBBR工艺对不同盐度的模拟废水进行处理,进水COD为300mg/L,在污泥质量浓度为2000—3500ing/L、污泥龄为18d的条件下,对反应器一个周期内氨氮的去除情况进行考察,当盐度为0时,氨氮的浓度从20.2mg/L降到4ing/L以下,去除率达到84%,随着时间的延长,去除率达到93%。但当盐度增大到2%时,1h内相应的出水氨氮去除率从93%降低到了72%。
自上世纪80年代法国OTV公司开发BIO.CARBONE工艺以来,曝气生物滤池(BAF)工艺有了很大发展,先后出现了BIOSTYR、BIOFOR、BIO.PUR、BIOSMEDI等多种工艺,在世界范围内的应用也日益广泛,对NH4+一N和有机氮具有较强的去除转化能力。研究表明,BAF适合微污染河水和生活污水的处理¨。闫立龙引等人采用升流式曝气生物滤池(Up—flowBiologicalAeratedFil—ter,UBAF)处理二级生活污水的研究,研究了UBAF对NH—N的去除规律,结果表明,UBAF可以有效去除二级生活污水中的Nn;一N,去除率达75.3%;同时,UBAF具有很强的抗冲击负荷的能力,进水NH4一N分别在4—26.83mg/L时,出水NH4+一N稳定在4Illg/L以下。李秀芳等采用UBAF组合工艺处理浓度为2.07~22.9mg/L的低浓度氨氮废水,当气水比为2:1,进水流量为0.6L/h,水力负荷为0.3ITI/(In•h),填料高度为60cm,进水COD小于40mg/L时,氨氮平均去除率可达45.1%。该方法的处理效率与水体中有机物的浓度紧密相关,高浓度的有机物会对氨氮的去除产生抑制作用,所以该方法只适合于废水的深度处理。

ETS生态污水处理工艺
借鉴自然界水体自净原理,结合传统污水处理技术,通过人工强化生物技术工程,利用根系发达的专属脱氮、除磷观赏类植物,使得高浓度生活污水可在一种类似自然生态环境的桶中得到高效处理。
优点:系统景观化,全自动运营,维护方便,系统污泥量少,出水水质稳定可靠。
缺点:以回用为目的选用三级处理建造费用较高,北方寒冷地区尚缺少工程应用实例。
强化天然处理模式
充分利用自然界对污染物的降解能力,通过人为强化技术使水体达到自然修复。主要工艺为天然苇塘处理、生态河道自净技术、河道阿科蔓生态处理技术等。

应用条件:污染程度较轻、能够通过自然净化使污染物得以降解至处理目标的水体,一般适用于池塘、清洁型小流域的构建等。
(1)生态河道自净技术
主要从河流的类型、断面形式和空间构成等对河流进行整体的分析,依照河流自身特点有针对性地选择生态河道构建技术。
护坡生态化改造:自然原型护坡、自然型护坡和台阶式人工自然护坡等。
(2)阿科蔓生态基处理技术
优点:投资运营费用低,污泥产量少,实施简单、管理维护含量少,系统可控性、兼容性很强,安装维护简单,如不需要曝气,运行费用基本为零。
缺点:阿科蔓生态基成本较高,在国内虽有应用,但调控经验有待积累。

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