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5m3/d一體化生活污水處理設(shè)備

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更新時(shí)間:2024-09-08 09:06:30瀏覽次數(shù):456

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產(chǎn)品簡(jiǎn)介

5m3/d一體化生活污水處理設(shè)備厭氧氨氧化(ANA-MMOX)是以硝酸鹽為電子受體或以氨作為直接電子供體,進(jìn)行硝酸鹽還原反應(yīng)或?qū)喯跛岬D(zhuǎn)化為氮?dú)獾姆聪趸磻?yīng)。與傳統(tǒng)的硝化反硝化工藝或同時(shí)硝化反硝化工藝相比,氨的厭氧氧化具有不少突出的優(yōu)點(diǎn)。

詳細(xì)介紹

5m3/d一體化生活污水處理設(shè)備

現(xiàn)貨供應(yīng)5m3/d一體化生活污水處理設(shè)備,濰坊魯盛水處理設(shè)備有限公司全國(guó)銷(xiāo)售。

本設(shè)備可用于:生活污水、醫(yī)療污水、洗滌污水、餐飲污水、屠宰污水、食品加工污水、噴涂污水等各種高低難度的污水處理。

廠家批量生產(chǎn)、質(zhì)檢流程嚴(yán)格、保證質(zhì)量的同時(shí)給予客戶(hù)更大的優(yōu)惠。

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 傳統(tǒng)的觀點(diǎn)認(rèn)為,好氧反應(yīng)和厭氧反應(yīng)是兩個(gè)獨(dú)立的過(guò)程。好氧反應(yīng)需要以氧作為電子受體,而氧對(duì)厭氧菌有毒害或抑制作用.因此多把好氧與厭氧過(guò)程單獨(dú)研究。但是事實(shí)上,局部或微厭氧環(huán)境的存在(如顆粒污泥的內(nèi)部厭氧與外部好氧).證明了厭氧菌和好氧菌可以在同一個(gè)反應(yīng)器內(nèi)共存。在微氧條件下.同一污泥體系中可同時(shí)進(jìn)行好氧和產(chǎn)甲烷過(guò)程,該過(guò)程良好地結(jié)合了好氧和厭氧處理的優(yōu)點(diǎn): 出水COD濃度低,剩余污泥量小以及可使一系列特殊的有機(jī)物礦化。微氧是近幾年才發(fā)展起來(lái)的一種水處理技術(shù),迄今未給出一個(gè)嚴(yán)格的定義,中可以看出,微氧一般是指反應(yīng)器內(nèi)的環(huán)境溶解氧的質(zhì)量濃度在0-3 1.0 mg/L,通過(guò)培養(yǎng)的微氧顆粒污泥來(lái)降解有機(jī)物。微氧顆粒污泥一般是通過(guò)消化污泥或厭氧顆粒污泥適當(dāng)?shù)靥砑尤芙庋醵囵B(yǎng)起來(lái)的。


微氧水處理技術(shù)的特點(diǎn)
微氧水處理技術(shù)融好氧、厭氧和兼氧環(huán)境于同一反應(yīng)器中,因此在微生物特性和降解特性上表現(xiàn)出諸多與好氧或厭氧不同的特點(diǎn)。
微生物特性
由于微氧體系中存在著3種溶解氧條件,因此好氧菌、兼性菌和厭氧菌同時(shí)出現(xiàn),并依據(jù)環(huán)境溶解氧的相對(duì)高低決定3種微生物的數(shù)目比例。相比于單純的好氧或厭氧,微氧體系中微生物的種類(lèi)更加全面,各種微生物相互協(xié)同,共同完成降解功能。膜生物反應(yīng)器在微氧條件下處理合成廢水,對(duì)厭氧顆粒污泥和微氧顆粒污泥的性質(zhì)作了。
從表l中可以看出微氧顆粒污泥的性質(zhì)與厭氧顆粒污泥相似,并保持著較好的沉降性能,最主要的是微氧顆粒污泥也保持了較高的產(chǎn)甲烷活性。
有機(jī)物的降解特性
微生物降解有機(jī)物是將一部分大分子有機(jī)物氧化成小分子有機(jī)物或直接氧化成二氧化碳,從而提供微生物生長(zhǎng)的能源:另一部分則用于合成自身的細(xì)胞物質(zhì)。在好氧反應(yīng)中氧作為最終的電子受體,而在厭氧反應(yīng)中則是以化合態(tài)的鹽、碳、硫、氮等作為電子受體,氧對(duì)厭氧微生物有毒害作用,兼氧微生物可以分別在有氧和無(wú)氧兩種條件下降解有機(jī)物。在微氧體系中,好氧菌和兼氧菌利用著環(huán)境中微量氧降解水中小分子有機(jī)物,從而解除了有機(jī)酸和氧對(duì)產(chǎn)甲烷菌的毒害和抑制作用,使產(chǎn)甲烷過(guò)程順利進(jìn)行;另一方面,顆粒污泥的形成保證了在其內(nèi)部的厭氧環(huán)境,從而為厭氧菌的生存提供條件。這樣,好氧、兼氧和厭氧反應(yīng)同時(shí)在同一反應(yīng)器內(nèi)進(jìn)行,無(wú)需在時(shí)間或空間上分開(kāi),從而傳質(zhì)及時(shí),反應(yīng)比較*。
通氣量下對(duì)SBR反應(yīng)器中的有機(jī)物的去除做過(guò)研究:在通氣量分別為60、40 I/h(溶解氧的質(zhì)量濃度在0.5 mg/L左右,為微氧環(huán)境)的條件下,300 min后COD的質(zhì)量濃度就從300 mg/L左右降到了50 mg/L左右的較低水平,之后變化不大。初里冰等[3]利用膜生物反應(yīng)器在微氧條件下同時(shí)去除COD和氮,結(jié)果證明系統(tǒng)的COD去除率在94% 以上,膜出水一直穩(wěn)定在l5 35 mg/L,反應(yīng)器上清液COD的質(zhì)量濃度可達(dá)90—141 mg/L。

物理化學(xué)處理法
1.吹脫法及汽提法
吹脫、汽提法主要用于脫除水中溶解氣體和某些揮發(fā)性物質(zhì)。即將氣體通入水中,使氣水相互充分接觸,使水中溶解氣體和揮發(fā)性溶質(zhì)穿過(guò)氣液界面,向氣相轉(zhuǎn)移,從而達(dá)到脫除污染物的目的。常用空氣或水蒸氣作載氣,前者稱(chēng)為吹脫,后者稱(chēng)為汽提。
氨吹脫、汽提是一個(gè)傳質(zhì)過(guò)程,即在高pH時(shí),使廢水與空氣密切接觸從而降低廢水中氨濃度的過(guò)程,推動(dòng)力來(lái)自空氣中氨的分壓與廢水中氨濃度相當(dāng)?shù)钠胶夥謮褐g的差。

氨吹脫、汽提工藝具有流程簡(jiǎn)單、處理效果穩(wěn)定、基建費(fèi)和運(yùn)行費(fèi)較低等優(yōu)點(diǎn),但其缺點(diǎn)是生成水垢,在大規(guī)模的氨吹脫、汽提塔中,生成水垢是一個(gè)嚴(yán)重的操作問(wèn)題。如果生成軟質(zhì)水垢,可以安裝水的噴淋系統(tǒng);而如果生成硬質(zhì)水垢,不論用噴淋或刮刀均不能消除此問(wèn)題。
2.折點(diǎn)氯化法
折點(diǎn)氯化法是將通入廢水中達(dá)到某一點(diǎn),在該點(diǎn)時(shí)水中游離氯含量較低,而氨的濃度降為零。當(dāng)通入量超過(guò)該點(diǎn)時(shí),水中的游離氯就會(huì)增多。因此,該點(diǎn)稱(chēng)為折點(diǎn)。該狀態(tài)下的氯化稱(chēng)為折點(diǎn)氯化。折點(diǎn)氯化法除氨的機(jī)理為與氨反應(yīng)生成無(wú)害的氮?dú)?N2逸入大氣,使反應(yīng)源源不斷向右進(jìn)行。加氯比例:M(Cl2)與M(NH3-N)之比為8:l-10:1。當(dāng)氨氮濃度小于20mg/L時(shí),脫氮率大于90%,pH影響較大,pH高時(shí)產(chǎn)生NO3-,低時(shí)產(chǎn)生NCl3,將消耗氯,通??刂苝H在6-8。
此法用于廢水的深度處理,脫氮率高、設(shè)備投資少、反應(yīng)迅速*,并有消毒作用。但安全使用和貯存要求高,對(duì)pH要求也很高,產(chǎn)生的水需加堿中和,因此處理成本高。另外副產(chǎn)物氯胺和氯代有機(jī)物會(huì)造成二次污染。
3.化學(xué)沉淀法
化學(xué)沉淀法從20世紀(jì)60年代就開(kāi)始應(yīng)用于廢水處理,隨著對(duì)化學(xué)沉淀法的不斷研究,發(fā)現(xiàn)化學(xué)沉淀法使用H3PO4和MgO。其基本原理是向NH4+廢水中投加Mg+和PO43-,使之和NH4+生成難溶復(fù)鹽MgNH4PO4*6H2O(簡(jiǎn)稱(chēng)MAP)結(jié)晶,再通過(guò)重力沉淀使MAP,從廢水中分離。這樣可以避免往廢水中帶入其它有害離子,而且MgO還起到了一定程度的中和H+的作用,節(jié)約了堿的用量。經(jīng)化學(xué)沉淀后,若NH4+-N和PO43-的殘留濃度還比較高,則有研究建議化學(xué)沉淀放在生物處理前,經(jīng)過(guò)生物處理后N和P的含量可進(jìn)一步降低。產(chǎn)物MAP,為圓柱形晶體,無(wú)吸濕性,在空氣中很快干燥,沉淀過(guò)程中很少吸收有毒物質(zhì),不吸收重金屬和有機(jī)物。另外,MAP溶解度隨著pH的升高而降低;溫度越低,MAP溶解度也越低。

DPB脫氮除磷的基本原理
DPB被證實(shí)具有和好氧聚磷菌極為相似的代謝特征。Kuba等從動(dòng)力學(xué)性質(zhì)上對(duì)這兩類(lèi)聚磷菌進(jìn)行了比較,認(rèn)為以硝酸鹽作為電子受體的DPB有著和好氧聚磷菌同樣高的強(qiáng)化生物除磷性能。因DPB是兼性厭氧菌,它利用生物體內(nèi)合成的高分子聚合磷酸鹽在厭氧/缺氧交替變化中進(jìn)行生物除磷。
(1)在厭氧條件下,將細(xì)胞內(nèi)的聚磷酸鹽Poly—P以溶解性的磷酸鹽形式釋放到溶液中;同時(shí),利用此過(guò)程中產(chǎn)生的能量將酵解產(chǎn)物低級(jí)脂肪酸(如乙酸鹽或丙酸鹽等),合成有機(jī)儲(chǔ)備物質(zhì)聚β一羥基丁酸酯(poly—β—hydroxybu—tyrate,PHB)顆粒作為下一階段的電子供體,此時(shí)表現(xiàn)為磷的釋放,即磷酸鹽由微生物體向環(huán)境轉(zhuǎn)移。

(2)當(dāng)微生物進(jìn)入缺氧環(huán)境后,它們的活力將得到恢復(fù),并在充分利用基質(zhì)的同時(shí)(如PHB及內(nèi)源碳),大量吸收溶解態(tài)的正磷酸鹽,在細(xì)胞內(nèi)合成含能高的多聚磷酸鹽并加以積累,這種積磷作用大大超過(guò)微生物正常生長(zhǎng)所需的磷量,可達(dá)到細(xì)胞干重的6%左右,甚至有報(bào)道可達(dá)8%,此階段表現(xiàn)為磷的吸收。同時(shí)還存在將硝酸鹽當(dāng)作電子受體,進(jìn)行還原產(chǎn)氣的過(guò)程,表現(xiàn)為環(huán)境中氮的去除。

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