日处理500立方米地埋式生活污水处理设备污水生物脱氮除磷的基本原理在好氧条件下通过硝化反应先将氨氮氧化为硝酸盐,再通过缺氧条件下的反硝化反应将硝酸盐异化还原成气态氮从水中去除。由此而发展起来的生物脱氮工艺大多将缺氧区和好氧区分开,形成分级硝化反硝化工艺,以便硝化与反硝化能够独立进行。
产品时间:2024-09-10
日处理500立方米地埋式生活污水处理设备
污水处理设备全国优质生产、供应厂家,潍坊鲁盛水处理设备有限公司。
我们的设备应用广泛,可用于处理生活污水、医疗污水、洗涤污水、餐饮污水、屠宰污水、喷涂污水及工业污水。
应用场合:农村、工厂、办公楼、光伏电站、景区、服务区、收费站、厕所、加油站、各种大小医院、诊所、养殖场、屠宰场等诸多场合。
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SBR工艺
传统的脱氮理论认为,硝化与反硝化反应不能同时发生,硝化反应在好氧条件下进行,而反硝化反应在缺氧条件下完成,SBR工艺的序批式运行为这样的反应条件创造了良好的环境。
SBR脱氮除磷工艺流程
污水处理
静止进水可以使进水阶段结束后反应器中形成较高的基质浓度梯度,节省能耗;搅拌进水可以使反应器保持厌氧状态,保证磷的释放;曝气后的反应混合可以进行反硝化反应;随后的曝气可以吹脱污泥释放的氮气,保证沉淀效果,避免磷过早释放;为了防止沉淀阶段发生磷的提前释放问题,让排泥和沉淀同时进行。
一般认为,要达到良好的脱氮除磷效果,废水的COD与总氮的质量比值应大于9。Ruya等人对SBR工艺的研究证明,废水中的总COD值并不是可以反映污水脱氮除磷所需碳源的有效参数,而COD中的易生物降解部分才是可以评价系统功能的主要参数。当进水的有机基质主要为易生物降解的组分时,反硝化和生物释磷可以同时发生,然而当难生物降解组分为主时,生物释磷是在反硝化之后发生的。
因为系统中的硝酸盐氮对EBPR有不利影响,所以初的研究认为,能发生EBPR反应的细菌不能够进行反硝化反应,但是现在有很多研究表明,聚磷菌中至少有一部分能够在缺氧条件下利用硝酸盐为氧供体进行吸磷而发生反硝化反应[8],所以好氧段只需进行到硝化阶段即可,反硝化及吸磷可以在后续的兼性阶段完成。这种情况下,可以节省能耗和避免厌氧段反硝化菌对碳源的竞争,污泥产量和SVI值都会减小[9],但是缺氧条件下的吸磷速率较为缓慢。
SBR艺是一种高效、经济、可靠、适合中小水量污水处理的工艺,符合我国的国情;尤其是SBR工艺对于污水中氮、磷的去除,有其独到的优势,所以SBR工艺及其新工艺在我国有着广阔的应用前景。
生物脱氮除磷技术的发展前景趋势
污水排放标准的不断严格是目前世界各国的普遍发展趋势,以控制水体富营养化为目的的氮、磷脱除技术开发已经成为世界各国主要的奋斗目标。我国对生物脱氮除磷技术的研究起步较晚,投入的资金也非常有限,研究水平仍处于发展阶段。目前在生物脱氮除磷技术基础理论没有重大革新之前,充分利用现有的工艺组合,开发技术成熟、经济高效且符合国情的工艺应是今后我国脱氮除磷工艺发展的主要方向,主体现在:
1.开展对生物脱氮除磷更深入的基础研究和应用开发,优化生物脱氮除磷组合工艺,开发高效、经济的小型h化、商品化脱氮除磷组合工艺。
日处理500立方米地埋式生活污水处理设备2.发展可持续污水处理工艺,朝着节约碳源、降低CO2释放、减少剩余污泥排放,以及实现氮磷回收和处理水回用等方向发展。
3.大力开发适合现有污水处理厂改造的高效脱氮除磷技术。
组合式一体化生物处理及膜分离技术是微生物学、生物化学与膜分离技术相结合进行污水处理的新技术,特别适用于小城镇污水处理,尤其适用于水资源短缺,污水处理量少,处理点分散的小城镇。该处理工艺的功能主要由生化处理模块和膜处理模块两个单元设备来实现。一般污水经过格栅和调节池后,进入生化处理模块,利用微生物将有机污染物和氮去掉;再进入膜处理模块利用膜组件截留污水中的悬浮物,使出水达标,膜池污泥回流至生化处理模块自身氧化,污泥量极少,定期抽吸外运。与传统的生化污水处理技术相比,具有固液分离效果好、出水水质优、设备集中、占地面积小、污泥浓度高、剩余污泥少、便于管理和自动控制等优点,在小城镇中水回用和污水处理中有广阔的应用前景。
工艺流程
关键设备
生化处理模块
生化处理模块采用地埋式一体化生活污水处理设备
地埋式一体化污水设备采用碳钢防腐材质,箱体安装于地表下,上留检修人孔。箱体组成:水解酸化池(*池)、二级生物接触氧化池、消毒池、风机房等组成。
污水处理装置采用可编程序控制器,设备的运行*通过电器进行自动控制(可切换成手动控制模式),可完成水泵、风机的启闭和自动切换,并备有过压、缺相、短路等保护和报警功能。
地埋式一体化生活污水处理设备,集去除BOD5、COD、NH3-N于一身,具有技术性能稳定可靠,处理效果好,投资省,自动化运行,维护操作方便等特点。上面可以种植绿化,不会影响环境。
膜处理模块
采用浸没式超滤膜处理模块,能有效进行固液分离,省去二沉池。对水量变化和水质变化适应能力强。出水水质较传统方式更好。剩余污泥少,处理费用低。自动化控制,操作简便。模块化设备,组合灵活,安装方便。
近年来发展迅速的新型生物处理技术主要有固定化微生物技术和膜生物反应器(MHR)。
固定化微生物技术是将微生物固定在载体上培养特异菌种,用于高浓度有机废水的定向处理技术。该技术因其处理效效高、占地面积少及产污泥量少等优点已应用于处理染料、制药等废水。其缺点是固定化成本高,固定化微生物结合强度不够,活性损失大以及底物传质阻力大。因此寻找优良的固定化载体,确定的同定化技术条件,加强固定化微生物反应特性的研究是使该技术走上大规模工业应用的关键。目前该技术已在高浓度苯酚废水、氯酚废水和喹啉废水的处理中得到广泛研究和成功应用。
MBR将生化法与膜技术有机结合,是常规活性污泥法的进一步发展,是一种新型高技污水处理技术。MBR主要由膜组件和生物反应器两部分组成。它用膜分离装置代替普通恬性污泥法中的二沉池,不仅能高效地进行同液分离,而且膜的截留作用有利于维持生物反应器内微生物的浓度,从而提高了处理装置的容积负荷所以MBR特别适合处理高浓度有机废水。按膜组件和生物反应器的相对位置,MBR主要有两种构型:一体式(浸投式)和分置式(旁流式)。一体式MBR能普遍应用于市政和工业废水的处理,其特点是运行能耗低,且具有结构紧凑,体积小等优点;但单位膜的处理能力小,膜污染较重,膜通量较低。