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瀘州一體化污水處理設備

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更新時間:2024-09-09 11:26:11瀏覽次數:740

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產品簡介

瀘州一體化污水處理設備A/O是Anoxic/Oxic的縮寫它的*性是除了使有機污染物得到降解之外,還具有一定的脫氮除磷功能,是將厭氧水解技術用為活性污泥的前處理。所以A/O法是改進的活性污泥法。

詳細介紹

瀘州一體化污水處理設備

污水設備生產老廠家,污水處理老經驗,選擇魯盛水處理設備有限公司就是選擇放心。

客戶只要找到我們,我們可幫助客戶報價、選型、選工藝、做技術方案、現場指導施工、設備的使用培訓等諸多服務。

瀘州一體化污水處理設備處理過的污水涵蓋:生活污水、醫療污水、餐飲污水、屠宰污水、養殖污水、噴涂污水、洗滌污水、塑料清洗污水、食品污水及類似的工業污水等。

 利用微生物生命過程中的代謝活動,將有機物分解為簡單無機物,從而去除水中有機物污染的過程,稱為廢水的生物處理。根據代謝過程對氧的需求,微生物又分為好氧、厭氧和介于兩者間的兼性微生物。厭氧生物處理就是利用厭氧微生物的代謝過程,在無需提供氧的情況下,把有機物轉化為無機物和少量的細胞物質,這些無機物包括大量的生物氣(即沼氣)和水。
厭氧是一種低成本廢水處理技術,把廢水治理和能源相結合,特別適合發展中國家使用。


厭氣處理技術的優勢和不足:
厭氧優勢:
1.可作為環境保護、能源回收和生態良性循環結合系統的技術,具有良好的社會、經濟、環境效益。
2.耗能少,運行費低,對中等以上(1500mg/L)濃度廢水費用僅為好氧工藝1/3。
3.回收能源,理論上講1kgCOD可產生純甲烷0.35m3,燃值(3.93×10-1J/m3),高于天然氣(3.93×10-1J/m3)。以日排10tCOD工廠為例,按COD去除80%,甲烷為理論值80%計算,日產沼氣2240m³,相當于2500m³天然氣或3.85t煤,可發電5400Kwh。
4.設備負荷高、占地少。
5.剩余污泥少,僅相當于好氧工藝1/6~1/10。
6.對N、P等營養物需求低,好氧工藝要求C:N:P=100:5:1,厭氧工藝為C:N:P=(350-500):5:1。
7.可直接處理高濃有機廢水,不需稀釋。
8.厭氧菌可在中止供水和營養條件下,保留生物活性和沉泥性一年,適合間斷和季節性運行。
9.系統靈活,設備簡單,易于制作管理,規模可大可小。
厭氧不足:
1.出水污染濃度高于好氧,一般不能達標;
2.對有毒性物質敏感;
3.初次啟動緩慢,少需8-12周以上方能轉入正常水平。

濕地中微生物種類和數量。廢水中各類污染物的去除與濕地系統中生長的微生物種類和數量有關,相關系數的大小可以反映某一類微生物對某一類污染物的去除能力。不同微生物與BOD和COD 的去除率之間均有明顯的相關性,說明人工濕地微生物系統對BOD 和COD 去除率的貢獻;廢水中NH4-N 的去除與硝化細菌和反硝化細菌都有明顯的相關性,說明硝化和反硝化作用是人工濕地系統去除氮的主要方式;廢水中磷的去除與濕地中的各類微生物均不具有明顯的相關性,這說明微生物不是人工濕地系統中去除的磷主要因素;廢水中總大腸桿菌的去除與放線菌和原生動物的數量有明顯的相關性,這說明人工濕地系統中的放線菌和原生動物是去除大腸桿菌的主要作用者。

環境因子的影響與管理措施。溫度、水力停留時間、水力負荷、濕地的運行管理等均會對人工濕地的去污效果產生影響。水溫在20~25 ℃時生物去污的效果,低于10 ℃時,處理效果會明顯下降。因此,夏天的處理效果會好于冬天。有研究表明,細菌的反硝化作用受溫度影響,在10~30℃范圍內,高溫有利于反硝化。但溫度高于30 ℃,則會對硝化反硝化過程產生抑制作用。也有研究發現,當濕地運作一段時間(如3 年)后,去污效果基本不再受環境因子(如溫度、污水流量等)影響。
人工濕地污水處理技術研究展望
1)進一步加強人工濕地處理污水機理的研究。人工濕地處理污水的機理非常復雜,設計的范圍也很廣。目前,雖然有些機理研究已經得到初步的認可,但仍然存在很多問題需要進一步研究,如污水中的有機污染物、無機污染物、金屬污染物的去除過程與機理;根際微生態系統的綜合作用;有機物、無機化合物和金屬離子在濕地系統內的相互作用及其對植物、微生物和土壤的影響等。
2)人工濕地處理農村污水示范研究。人工濕地在解決我國農業面源污染和農村生活污水方面具有*的優勢,應加大人工濕地處理農村污水示范研究,探討適合我國國情的農村污水處理方式,并通過集成示范,查找技術中存在的問題,為進一步大范圍推廣打下良好的基礎,
3)濕地系統優化運用研究。①加強濕地植物的篩選工作,選擇一些耐污能力強,去污效果好的濕地植物,同時加強多種植物的合理搭配的研究。

②重點研究在提高人工濕地氧化硝化能力的同時如何提高其反硝化能力,解決硝態氮的高效去除問題。③填料的類型直接影響濕地系統的凈化能力,尤其是對磷的去除。加強填料的篩選和如何防止填料堵塞,是今后應該優先考慮的工作。微生物、酶與載體的自固定化技術
微生物、酶與載體的自固定化技術是借助由高分子材料合成的載體上帶有的氨基、羧基、環氧基等活性基團與微生物肽鏈氨基酸殘基作用,形成離子鍵結合或共價鍵結合,從而將微生物和酶固定在載體上,同時載體上“空間懸臂”的引入,旨在減少載體背景對所固定微生物代謝增殖形成的空間障礙,為其提供了代謝增殖的生存空間。
高效微生物載體
高效微生物載體是一種且有空間網狀結構的高分子合成材料,這種材料帶有氨基、羧基、環氧基等活性基團,在污水中具有良好的穩定性和物化性能,其空隙率為96%以上,固定化微生物后的載體密度接近于水的密度,微生物負載量大,高達18.40g/L,容積負荷可高達16kg BOD/m.d,比表面積為23.3m/g。這種載體,由于其結構的特點,可使污水、空氣和生物膜得到充分摻混接觸交換,生物膜不僅能大量地在微生物載體內坐床,保持良好的活性和空隙可變性,而且在運行過程中氣體在三維流動的污水帶動下,互相碰撞并被處于蠕動狀態的微生物載體不斷切割成更小的氣泡,增加了氧的利用率,可減小曝氣量。因此它具有切割氣泡能力強,空間體積利用率大,無死區等特點,是當前微生物載體的更新換代產品。

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