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每天10吨地埋式一体化污水处理设备

产品时间:2019-06-14

简要描述:

每天10吨地埋式一体化污水处理设备复合式膜生物反应器也是将膜组件置于生物反应器之中,通过重力或负压出水,但生物反应器的型式不同·复合式MBR,是在生物反应器中安装填料,形成复合式处理系统,在复合式膜生物反应器中安装填料的目的有两个:一是提高处理系统的抗冲击负荷,保证系统的处理效果;二是降低反应器中悬浮性活性污泥浓度

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每天10吨地埋式一体化污水处理设备

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A2/O工艺是在A/O工艺的基础上增加了一个缺氧阶段,使好氧区中的混合液回流至缺氧区使之反硝化脱氮,从而使除磷的脱氮相结合。缩小了曝气区的体积,并且有望降低产生的剩余富磷污泥量。但是由于存在内循环,系统排放的剩余污泥中只有少部分经历了完整放磷吸磷过程,其余基本上未经厌氧状态而直接由缺氧区进入好氧区,这对于系统除磷是不利的。而且为了降低回流污泥中的硝酸盐,必须提高混合液回流量,从而增加电耗。
Phostrip工艺
该工艺把生物法和化学除磷法结合在一起,将一部分回流污泥(约为进水流量的10%~20%)分流到厌氧池除磷,污泥在厌氧池中通常停留8~12h,聚磷菌则在厌氧池中进行磷的释放,脱磷后的污泥回流到曝气池中继续吸磷。含磷上清液进入化学沉淀池,投加石灰生成沉淀。它除磷效率可达90%以上,处理出水含磷量可低于1mg˙L-1,对进水水质波动的适应性较强,较少受进水BOD的影响,加之大部分磷以石灰污泥的形式沉淀去除,因此污泥处理不像高磷剩余污泥那样复杂。


Bardenpho脱氮除磷工艺
Bardenpho工艺设计了两级A/O工艺,涵盖了二级缺氧及好氧过程,具有较好的脱磷效果(达97%),一是因为在二沉池中会有磷的释放,二是在*个缺氧池中会有局部的厌氧条件也有磷的释放现象。但该法很明显的一大缺点工艺流程长、构筑物多。
氧化沟工艺
氧化沟工艺由于其特殊的运行方式,在空间上形成了缺氧、好氧的交替变化,达到了硝化、反硝化和生物除磷的目的。其可在低负荷和较长的泥龄条件下运行,由于无需回流,比一般工艺节能10%~20%。若水量大或负荷高,则工艺占地面会很大。我国邯郸污水处理厂采用了三段式氧化沟工艺,是目前国内投入运行的最大的氧化沟系统。
所有的生物除磷系统都有以下几个特点:保证厌氧区真正处于厌氧状态,既不存在游离态的溶解氧,也不存在硝酸根等结合态氧,如通过改变污泥回流方式和路径以避免硝酸根进入厌氧区,而防止厌氧区的反硝化作用,对聚磷菌厌氧释放磷的竞争抑制作用;保证厌氧区进水中易生物降解有机物的含量,以使聚磷菌能在与其它细菌对食料的争夺中占优势,如可在进水中加入初沉污泥酸性发酵液等。
生物除磷技术因工艺简单、运行简便,处理效果好,运行方式灵活等,近年来已成为城市污水除磷的重要方法,得到广泛应用。随着生物学及其技术的发展,新的除磷理论不断出现,生物除磷工艺也将得到更大的发展,可持续污水生物除磷工艺的开发也将成为研究重点。
生物除磷新技术-反硝化聚磷菌除磷工艺
反硝化除磷机理
反硝化除磷就是在厌氧/缺氧环境交替运行的条件下,易富集一类兼有反硝化作用和除磷作用的兼性厌氧微生物,该聚磷菌能利用NO3-作为电子受体,通过它们的代谢作用同时完成过量吸磷和反硝化过程。最大限度地减少碳源需求量,实现了能源和资源的双重节约。反硝化除磷能节省COD约50%,节省氧约30%,剩余污泥量减少50%左右。


大量实验室和生产性规模的生物除磷脱氮研究也表明,当微生物依次经过厌氧、缺氧和好氧3个阶段后,约占50%的聚磷菌既能利用氧气又能利用NO3-作为电子受体来聚磷,即反硝化聚磷菌(DPB的除磷效果相当于总聚磷菌的50%左右)。这些发现一方面说明了硝酸盐亦可作为某些微生物氧化PHB的电子受体,另一方面也证实了在污水的生物除磷系统中的确存在着DPB属微生物,而且通过驯化可得到富集DPB的活性污泥。
反硝化除磷工艺
该技术对城市污水特别是C/N比较低的污水有很好的处理效果。目前满足DPB所需环境和基质的工艺有单双两级。在单级工艺中,DPB细菌、硝化细菌及非聚磷异养菌同时存在于悬浮增长的混合液中,顺序经历厌氧/缺氧/好氧3种环境,代表性的是BCFS工艺。在双级工艺中,硝化细菌独立于DPB而单独存在于某一反应器中,Dephanox工艺和A2N工艺是代表性的双级工艺。

每天10吨地埋式一体化污水处理设备曝气生物滤池法
医疗废水主要来自手术室、病房、洗衣房等,其主要的污染物为病毒、微生物及其有机污染物。采用氯化法等消毒能够达标,但是不能有效去除有机物。为了更好地控制污水,全面达标,医院还可以采用生物滤池污水处理方法,这是一种新型生物膜法污水处理工艺。曝气生物滤池具有以下特点:占地少、有机负荷高;因滤料具有切割作用,所以氧利用率较高;具有生物降解反应和过滤双重功能;生物活性高、量大、抗冲击能力强;运行可靠、管理方便。
微生物技术
生物接触氧化法
这种方法是介于生物滤池和活性污泥法之间的一种生物膜法。在接触生物氧化池内设有填料,在填料表面附着着以生物膜形式存在的微生物,部分微生物以絮状存在,利用这些生物膜和充分共赢的氧气对废水中的有机物进行氧化分解,最终达到净化水质的效果。在可生化的条件下,该种方法具有高效节能、占地小、运行方便等特点。生物接触氧化法通常与传统消毒方法结合使用。如A/O二级强化生物接触氧化法-二氧化氯工艺等,在较大型医院的废水处理中,这些方法得到了广泛应用。

膜生物反应器处理
在医疗废水微生物处理中,膜生物反应器处理是一个非常常见的方法,膜生物反应器主要是把生物处理单元和膜分离单元结合起来的一种新型的水处理技术,在这个过程中,主要是用膜组件来代替传统的二沉池,这样能够实现固体和液体的有效分离,防止出现污泥膨胀、水质不稳定的情况。,膜生物反应器处理办法具有水处理效率高、防止二次污染、密封性强、占地少、成效快的特点,是当前医疗废水处理采用的主要方面。
膜生物反应器主要是由膜组件和生物反应器两部分组成·根据膜组件与生物反应器的组合方式可将膜生物反应器分为以下三种类型:分置式膜生物反应器、一体式膜生物反应器和复合式膜生物反应器。
分置式膜生物反应器
分置式膜生物反应器是指膜组件与生物反应器分开设置,相对独立,膜组件与生物反应器通过泵与管路相连接·该工艺膜组件和生物反应器各自分开,独立运行,因而相互干扰较小,易于调节控制,而且,膜组件置于生物反应器之外,更易于清洗更换·但其动力消耗较大,加压泵提供较高的压力,造成膜表面高速错流,延缓膜污染,这是其动力费用大的原因,每吨出水的能耗为2~10kWh,约是传统活性污泥法能耗的10~20倍,因此能耗较低的一体式膜生物反应器的研究逐渐得到了人们的重视。

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