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每天10噸地埋式一體化污水處理設備

簡要描述:

每天10噸地埋式一體化污水處理設備復合式膜生物反應器也是將膜組件置于生物反應器之中,通過重力或負壓出水,但生物反應器的型式不同·復合式MBR,是在生物反應器中安裝填料,形成復合式處理系統,在復合式膜生物反應器中安裝填料的目的有兩個:一是提高處理系統的抗沖擊負荷,保證系統的處理效果;二是降低反應器中懸浮性活性污泥濃度

產品時間:2024-09-11

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每天10噸地埋式一體化污水處理設備

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A2/O工藝是在A/O工藝的基礎上增加了一個缺氧階段,使好氧區中的混合液回流至缺氧區使之反硝化脫氮,從而使除磷的脫氮相結合。縮小了曝氣區的體積,并且有望降低產生的剩余富磷污泥量。但是由于存在內循環,系統排放的剩余污泥中只有少部分經歷了完整放磷吸磷過程,其余基本上未經厭氧狀態而直接由缺氧區進入好氧區,這對于系統除磷是不利的。而且為了降低回流污泥中的硝酸鹽,必須提高混合液回流量,從而增加電耗。
Phostrip工藝
該工藝把生物法和化學除磷法結合在一起,將一部分回流污泥(約為進水流量的10%~20%)分流到厭氧池除磷,污泥在厭氧池中通常停留8~12h,聚磷菌則在厭氧池中進行磷的釋放,脫磷后的污泥回流到曝氣池中繼續吸磷。含磷上清液進入化學沉淀池,投加石灰生成沉淀。它除磷效率可達90%以上,處理出水含磷量可低于1mg˙L-1,對進水水質波動的適應性較強,較少受進水BOD的影響,加之大部分磷以石灰污泥的形式沉淀去除,因此污泥處理不像高磷剩余污泥那樣復雜。


Bardenpho脫氮除磷工藝
Bardenpho工藝設計了兩級A/O工藝,涵蓋了二級缺氧及好氧過程,具有較好的脫磷效果(達97%),一是因為在二沉池中會有磷的釋放,二是在*個缺氧池中會有局部的厭氧條件也有磷的釋放現象。但該法很明顯的一大缺點工藝流程長、構筑物多。
氧化溝工藝
氧化溝工藝由于其特殊的運行方式,在空間上形成了缺氧、好氧的交替變化,達到了硝化、反硝化和生物除磷的目的。其可在低負荷和較長的泥齡條件下運行,由于無需回流,比一般工藝節能10%~20%。若水量大或負荷高,則工藝占地面會很大。我國邯鄲污水處理廠采用了三段式氧化溝工藝,是目前國內投入運行的大的氧化溝系統。
所有的生物除磷系統都有以下幾個特點:保證厭氧區真正處于厭氧狀態,既不存在游離態的溶解氧,也不存在硝酸根等結合態氧,如通過改變污泥回流方式和路徑以避免硝酸根進入厭氧區,而防止厭氧區的反硝化作用,對聚磷菌厭氧釋放磷的競爭抑制作用;保證厭氧區進水中易生物降解有機物的含量,以使聚磷菌能在與其它細菌對食料的爭奪中占優勢,如可在進水中加入初沉污泥酸性發酵液等。
生物除磷技術因工藝簡單、運行簡便,處理效果好,運行方式靈活等,近年來已成為城市污水除磷的重要方法,得到廣泛應用。隨著生物學及其技術的發展,新的除磷理論不斷出現,生物除磷工藝也將得到更大的發展,可持續污水生物除磷工藝的開發也將成為研究重點。
生物除磷新技術-反硝化聚磷菌除磷工藝
反硝化除磷機理
反硝化除磷就是在厭氧/缺氧環境交替運行的條件下,易富集一類兼有反硝化作用和除磷作用的兼性厭氧微生物,該聚磷菌能利用NO3-作為電子受體,通過它們的代謝作用同時完成過量吸磷和反硝化過程。大限度地減少碳源需求量,實現了能源和資源的雙重節約。反硝化除磷能節省COD約50%,節省氧約30%,剩余污泥量減少50%左右。


大量實驗室和生產性規模的生物除磷脫氮研究也表明,當微生物依次經過厭氧、缺氧和好氧3個階段后,約占50%的聚磷菌既能利用氧氣又能利用NO3-作為電子受體來聚磷,即反硝化聚磷菌(DPB的除磷效果相當于總聚磷菌的50%左右)。這些發現一方面說明了硝酸鹽亦可作為某些微生物氧化PHB的電子受體,另一方面也證實了在污水的生物除磷系統中的確存在著DPB屬微生物,而且通過馴化可得到富集DPB的活性污泥。
反硝化除磷工藝
該技術對城市污水特別是C/N比較低的污水有很好的處理效果。目前滿足DPB所需環境和基質的工藝有單雙兩級。在單級工藝中,DPB細菌、硝化細菌及非聚磷異養菌同時存在于懸浮增長的混合液中,順序經歷厭氧/缺氧/好氧3種環境,代表性的是BCFS工藝。在雙級工藝中,硝化細菌獨立于DPB而單獨存在于某一反應器中,Dephanox工藝和A2N工藝是代表性的雙級工藝。

每天10噸地埋式一體化污水處理設備曝氣生物濾池法
醫療廢水主要來自手術室、病房、洗衣房等,其主要的污染物為病毒、微生物及其有機污染物。采用氯化法等消毒能夠達標,但是不能有效去除有機物。為了更好地控制污水,全面達標,醫院還可以采用生物濾池污水處理方法,這是一種新型生物膜法污水處理工藝。曝氣生物濾池具有以下特點:占地少、有機負荷高;因濾料具有切割作用,所以氧利用率較高;具有生物降解反應和過濾雙重功能;生物活性高、量大、抗沖擊能力強;運行可靠、管理方便。
微生物技術
生物接觸氧化法
這種方法是介于生物濾池和活性污泥法之間的一種生物膜法。在接觸生物氧化池內設有填料,在填料表面附著著以生物膜形式存在的微生物,部分微生物以絮狀存在,利用這些生物膜和充分共贏的氧氣對廢水中的有機物進行氧化分解,終達到凈化水質的效果。在可生化的條件下,該種方法具有高效節能、占地小、運行方便等特點。生物接觸氧化法通常與傳統消毒方法結合使用。如A/O二級強化生物接觸氧化法-二氧化氯工藝等,在較大型醫院的廢水處理中,這些方法得到了廣泛應用。

膜生物反應器處理
在醫療廢水微生物處理中,膜生物反應器處理是一個非常常見的方法,膜生物反應器主要是把生物處理單元和膜分離單元結合起來的一種新型的水處理技術,在這個過程中,主要是用膜組件來代替傳統的二沉池,這樣能夠實現固體和液體的有效分離,防止出現污泥膨脹、水質不穩定的情況。,膜生物反應器處理辦法具有水處理效率高、防止二次污染、密封性強、占地少、成效快的特點,是當前醫療廢水處理采用的主要方面。
膜生物反應器主要是由膜組件和生物反應器兩部分組成·根據膜組件與生物反應器的組合方式可將膜生物反應器分為以下三種類型:分置式膜生物反應器、一體式膜生物反應器和復合式膜生物反應器。
分置式膜生物反應器
分置式膜生物反應器是指膜組件與生物反應器分開設置,相對獨立,膜組件與生物反應器通過泵與管路相連接·該工藝膜組件和生物反應器各自分開,獨立運行,因而相互干擾較小,易于調節控制,而且,膜組件置于生物反應器之外,更易于清洗更換·但其動力消耗較大,加壓泵提供較高的壓力,造成膜表面高速錯流,延緩膜污染,這是其動力費用大的原因,每噸出水的能耗為2~10kWh,約是傳統活性污泥法能耗的10~20倍,因此能耗較低的一體式膜生物反應器的研究逐漸得到了人們的重視。

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