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一體化污水處理設備WSZ-A-3

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更新時間:2024-09-08 18:33:22瀏覽次數:538

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產品簡介

一體化污水處理設備WSZ-A-3DO的影響反應器內溶解氧的含量將影響污泥中微生物的生理活動,從而影響污水處理進程,故反應器內的DO含量水平是非常值得探討的。JeillOH和J。Silverstein對SBR反應器中,DO抑制反硝化作用進行了研究,污水中溶解氧的研究范圍從0。09mg/L~5。6mg/L;結果發現,非常低濃度的溶解氧就能抑制活性污泥中的反硝化作用,DO=0。

詳細介紹

一體化污水處理設備WSZ-A-3

一體化污水處理設備WSZ-A-3,找到我們是緣分。

公司已優惠的價格、高質量標準、高服務態度及過硬技術與您合作。

設備有常規型號、現貨,國內地址送貨到場,技術上門安裝。

水量從日處理1噸到4000噸不等。

所涉及的污水種類有:生活污水、醫療污水、餐飲污水、洗滌污水、屠宰污水、食品污水及各種各樣的工業污水等。

傳統污水處理技術
水的污染通常指人為原因造成的水質惡化,降低水的使用價值,主要污染物是固體廢棄物和化學物質(需氧有機物、難降解有機物、重金屬、植物營養物質、酸、堿和石油類物質) 。
我國目前常用的污水處理技術有:
a、物理法即不溶態污染物的分離技術(重力沉降、混凝澄清、浮力浮上、離心力分離、磁力分離等) 。
b、化學法即污染物的化學轉化技術(酸堿中和法、化學沉淀法、氧化還原法、化學物理消毒法) 。
c、溶解態污染物物理化學分離技術(吸附法、離子交換法、膜分離法、蒸發、冷凍法)。
(2)常用方法存在的弊端
物理方法占地面積大,基建費、運行費高,能耗大,管理復雜,易出現污泥膨脹現象; 設備不能滿足高效低耗的要求,單獨使用效果不明顯。化學方法運行成本高,消耗大量的化學試劑,易產生二次污染。多數情況下兩者須結合使用。


2、微生物技術
如何使城市污水處理工藝朝著低能耗、高效率、少剩余污泥量、方便的操作管理,以及實現磷回收和處理水回用等可持續的方向發展,且所采用的技術必須以低能耗和少資源損耗為前提呢? 微生物技術滿足了以上的要求。
(1)微生物介紹
微生物是一類形體微小的單細胞或個體結構比較簡單的多細胞,甚至沒有細胞結構的低等生物,是眼看不見,手摸不著,有生命的微小生物,只有借助于光學顯微鏡和電子顯微鏡才能看到。微生物包括細菌、病毒、真菌等。
(2)微生物技術及應用
微生物技術主要是利用微生物的代謝反應過程和生物合成產物(包括酶) 對污染環境進行監測、評價、整治以及修復的單一或綜合性的現代化人工技術系統。它不僅包含了生物技術所有的特點,還融合了環境污染防治以及其他工程技術,目前已逐步發展成為一種經濟效益和環境效益俱佳的、能解決日益嚴重的(尤其是水污染) 環境問題的有效手段之一。

生化法是利用微生物的作用,使污水中有機物降解、被吸附而去除的一種處理方法。由于其降解污染物*,運行費用相對低,基本不產生“二次污染”等特點,被廣泛應用于印染污水處理中。


生物處理工藝主要為厭氧工藝和好氧工藝。好氧工藝目前采用的有活性污泥法,生物接觸氧化法,生物轉盤和塔式生物濾池等。為提高廢水的可生化性,缺氧,厭氧工藝往往應用于印染廢水氧化工藝處理之前。

活性污泥法:活性污泥法是目前使用多的一種方法,有推流式活性污泥法,表面曝氣池等。活性污泥法具有投資相對較低,處理效果較好等優點。其中,表面曝氣池因存在易發生短流,充氧量與回流量調節不方便,表面活性劑較多時產生泡沫覆蓋水面影響充氧效果等弊端,近年已較少采用。而推流式活性污泥法在一些規模較大的工業廢水處理站仍得到廣泛應用。污泥負荷的設計值通常取0.3~0.4kg(BOD5)/kg(MLSS)d,其BOD5去除率大于90%,COD去除率大于70%。據上海印染行業的經驗表明,當污泥負荷在小于0.2kg(BOD5)/kg(MLSS)d時,BOD5去除率可達90%以上,COD去除率為60%~80%。生物接觸氧化法:生物接觸氧化法具有容積負荷高,占地小,污泥少,不產生絲狀菌膨脹,無需污泥回流,管理方便,填料上易保存降解特殊有機物的專性微生物等特點,因而近年來在印染廢水處理中被廣泛采用。生物接觸氧化法停止運行后,重新運行啟動快,對企業因節假日和設備檢修停止生產無廢水排放對生物處理效果的影響較小。因此,盡管生物接觸氧化法投資相對較高,但因能適應企業廢水處理管理水平較低,用地較緊張等困難處境,應用越來越廣泛。

特別適用于中小水量的印染廢水處理,通常容積負荷為0.6~0.7kg(BOD5)/kg(MLSS).d時,BOD5去除率大一起90%,COD去除率為60%~80%。缺氧水解好氧生物處理工藝:如前所述,缺氧段的作用是使部分結構復雜的,難降解的高分子有機物,在兼性微生物的作用下轉化為小分子有機物,提高其可生化性,并達到較好的處理效果。缺氧段的水力停留時間,一般是根據進水COD濃度來確定的。當缺氧段采用填料法時,通常建議按每100mg/L的COD需水力停留時間1h累計取值。好氧段負荷限值有兩種方法,一是不計缺氧段去除率,此時好氧段負荷的限值略高于一般負荷值;另一計算法是按缺氧段BOD5去除率為20%~30%計,而好氧段的負荷按一般負荷值計算。經這一工藝處理后,BOD5去除率在90%以上,COD去除率一般大于70%,色度去除率較單一的好氧法也有明顯提高。

生物活性炭濾池中無脊椎動物
南方兩座臭氧生物活性炭深度處理水廠生物活性炭濾池中無脊椎動物的來源及其生長繁殖特點。發現生物活性炭濾池在運行過程中會孳生無脊椎動物,無脊椎動物的優勢類群為輪蟲,其次是甲殼類浮游動物。控制生物在水處理系統繁殖和穿透的重要措施是采用氯等化學藥劑在取水口或泵站滅活原水中的甲殼類動物;解決甲殼類動物穿透的根本途徑是優化砂濾池的運行參數并加強管理,控制生物進入生物活性炭濾池。對于生物活性炭中孳生的甲殼類浮游動物,可采用藥劑反沖洗和藥劑浸泡進行去除和滅活。

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