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A20污水處理一體化設備

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具體成交價以合同協議為準
  • 公司名稱濰坊魯盛水處理設備有限公司
  • 品       牌其他品牌
  • 型       號
  • 所  在  地濰坊市
  • 廠商性質生產廠家
  • 更新時間2022/5/11 8:58:12
  • 訪問次數463
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       濰坊魯盛水處理設備有限公司總部位于美麗的世界風箏都—-濰坊,專業生產高難度的,地埋式一體化污水處理設備,大型號二氧化發生器,加藥裝置、臭 氧發生器等水處理設備,是水處理行業專業的設備供應商之一,是高新技術企業,具有雄厚的技術實力,是行業的,公司擁有一批行業精英,擁有大批技術是專業從事水處理設備技術研發、銷售及服務為一體的綜合服務運營商.

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處理量 不限m3/h 加工定制
A20污水處理一體化設備 不限
A20污水處理一體化設備通常用于C/N-C/P比值較高的污水,由于碳源充足,脫氮與除磷在爭奪碳源上矛盾較小,易生物降解的含碳有機物量大,回流污泥中的NO-x-N在厭氧區消耗的碳源不至于對釋磷產生明顯影響,系統能達到較好的除磷效果。
A20污水處理一體化設備 產品信息

A20污水處理一體化設備

A2O工藝污水處理一體化設備是污水處理常用的工藝,具有耐沖擊能力強,出水水質好,便于管理,運營成本低等優點。基于水流形態,一體化 A/O 多采用推流式或往復式結構,污水依次經過厭氧段、好氧段,部分好氧污水回流至厭氧段,從而提高設備脫氮效率。

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A2O工藝的運行特點:

(1) 污水首入厭氧段,充分發揮了厭氧菌群對高濃度、較難降解有機物的降解優勢,適合混有工業廢水的城市污水處理,污泥產量少。

(2) 簡化了處理流程,增加了處理功能,是簡單的脫氮除磷工藝,減少了水力停留時間。

(3) 在厭氧-缺氧-好氧交替運行下,絲狀菌不會大量繁殖,SVI一般小于100,不會發生污泥膨脹。

(4) 剩余污泥中的磷含量一般可達污泥干重的6%~7% ,具有很高的肥效。

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A20污水處理一體化設備

污水首入集水調節池進行水量和水質的調節,集水調節池由用戶自備。一般選用混凝土池體,用戶可根據生產工藝、水質、水量的穩定性來確定調節時間。調節池停留時間為4-8小時,然后通過提升泵進入一體化污水處理設備,設備出水即可排放。

1、初沉池:采用豎流式沉淀池,污水流速為0.5-0.8mm/s。污泥利用空氣提致污泥池。處理水量≤2m3/h,可以與集水調節池合并為初沉調節池。停留時間為2.5-6.0hr。

2、接觸氧化池:接觸氧化池分為三級。總停留時間為4.5-6.0hr,內置組合填料。曝氣系統采用微孔曝氣器。大大提高了氧的使用效率,從而降低能耗。水氣比一般為1:15-20.

3、二沉池:二沉池為斜板沉淀池。總停留時間為1-2Hr。

4、消毒池:消毒池接觸時間按標準為30min,特殊污水可延長至1-1.5ht,一般采用固體氯片消毒(可根據客戶要求配備其他消毒裝置),工業有機污水處理完畢后排放可經省去消毒池。

5、污泥池:初沉池和二沉池所有污泥排至污泥池進行好氧清化。上清液回流到接觸氧化池。因剩余污泥量很少,一般在運行9-15個月左右清理一次。

A2O工藝污水處理一體化方法/步驟

傳統活性污泥法是應用最早的工藝,它去除有機物的效率很高,但是近20年來,水體富營養化的危害越來越嚴重,去除氮、磷列入了污水處理的目標。AAO工藝則是既脫氮又除磷的工藝就出現了。

A-A-O生物脫氮除磷工藝是傳統活性污泥工藝、生物硝化及反硝化工藝和生物除磷工藝的綜合。在該工藝流程內,BOD、SS和以各種形式存在的氮和磷將一并被去除。

該系統的活性污泥中,菌群主要由硝化菌、反硝化菌和聚磷菌組成,專性厭氧和一般專性好氧菌群均基本被工藝過程所淘汰。

在好氧段,硝化細菌將入流中的氨氮及由有機氮氨化成的氨氮,通過生物硝化作用,轉化成硝酸鹽;在缺氧段,反硝化細菌將內回流帶入的硝酸鹽通過生物反硝化作用,轉化成氮氣逸入大氣中。

在厭氧段,聚磷菌釋放磷,并吸收低級脂肪酸等易降解的有機物;而在好氧段,聚磷菌超量吸收磷,并通過剩余污泥的排放,將磷去除。

以上三類細菌均具有去除BOD的作用,但BOD的去除實際上以反硝化細菌為主,反硝化菌的利用及好氧段好氧生物分解,BOD濃度逐漸降低。

A2O工藝污水處理一體化設備工藝原理

A2O生物脫氮除磷工藝是傳統活性污泥工藝、生物硝化及反硝化工藝和生物除磷工藝的綜合。在該工藝流程內,BOD、SS和以各種形式存在的氮和磷將一并被去除。該系統的活性污泥中,菌群主要由硝化菌、反硝化菌和聚磷菌組成,專性厭氧和一般專性好氧菌群均基本被工藝過程所淘汰。在好氧段,硝化細菌將入流中的氨氮及由有機氮氨化成的氨氮,通過生物硝化作用,轉化成硝酸鹽;在缺氧段,反硝化細菌將內回流帶入的硝酸鹽通過生物反硝化作用,轉化成氮氣逸入大氣中,從而達到脫氮的目的;在厭氧段,聚磷菌釋放磷,并吸收低級脂肪酸等易降解的有機物;而在好氧段,聚磷菌超量吸收磷,并通過剩余污泥的排放,將磷去除。

在以上三類細菌均具有去除BOD的作用,但BOD的去除實際上以反硝化細菌為主。以上各種物質去除過程 可直觀地用圖所示的工藝特性曲線表示。污水進入曝氣池以后,隨著聚磷菌的吸收、反硝化菌的利用及好氧段好氧生物分解,BOD濃度逐漸降低。在厭氧段,由于聚磷菌釋放磷,TP濃度逐漸升高,至缺氧段升至最高。在缺氧段,一般認為聚磷菌既不吸收磷,也不釋放磷,TP保持穩定。在好氧段,由于聚磷菌的吸收,TP迅速降低。在厭氧段和缺氧段,氨氮濃度穩中有降,至好氧段,隨著硝化的進行,氨氮逐漸降低。在缺氧段,NO3-N瞬間升高,主要是由于內回流帶入大量的NO3-N,但隨著反硝化的進行,硝酸鹽濃度迅速降低。在好氧段,隨著硝化的進行,NO3-N濃度逐漸升高。

A2O工藝參數和影響因素

A2O生物脫氮除磷的功能是有機物去除、脫氮、除磷三種功能的綜合,因而其工藝參數應同時滿足各種功能的要求。如能有效去除脫氮或除磷,一般也能同時高效地去除BOD,但除磷和脫氮往往是相互矛盾的,具體體現在某些參數上,使這些參數只能局限在某一狹窄的范圍內,這是A-A-O系統工藝控制較為復雜的主要原因。





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