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生產(chǎn)廠家—地埋式污水處理設備

參  考  價:面議
具體成交價以合同協(xié)議為準

產(chǎn)品型號HRD

品牌

廠商性質生產(chǎn)商

所在地鄭州市

更新時間:2015-07-22 17:07:12瀏覽次數(shù):759次

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生產(chǎn)廠家—地埋式污水處理設備:由于填料的比表面積大,池內的充氧條件良好,生物接觸氧化池內單位容積的生物固體量高于活性污泥法曝氣池的生物固體量,因此,生物接觸氧化池具有較高的容積負荷;由于相當一部分微生物固著生長的填料表面,生物接觸氧化法不需要設污泥回流系統(tǒng),也不存在污泥膨脹問題,運行管理簡便;

*方案

生產(chǎn)廠家—地埋式污水處理設備:污水處理工藝流程

經(jīng)過上述工藝比較,本污水主要工藝過程設計如下:生活污水通過格柵攔污后直接進入調節(jié)池,設置調節(jié)池的目的是調節(jié)污水的水量和水質,為防止懸浮物在調節(jié)池內沉淀,在調節(jié)池底布有穿孔曝氣管,并采用間隙曝氣。

生產(chǎn)廠家—地埋式污水處理設備:本工程污水中有機成份較高,BOD5/CODcr=0.4以上,可生化性好,因此采用生物處理方法大幅度降低污水中有機物含量是的。由于污水中氨氮及有機物含量較高,特別是有機氮,在生物降解有機物時,有機氮會以氨氮形式表現(xiàn)出來,氨氮也是一個重要的污染控制指標,因此污水處理采用缺氧好氧A/O生物接觸氧化工藝,即生化池需分為A級池和O級池兩部分。調節(jié)池內污水采用污水提升泵提升至A級生化池,進行生化處理。在A級池內,由于污水中有機物濃度較高,微生物處于缺氧狀態(tài),此時微生物為兼性微生物,它們將污水中有機氮轉化為氨氮,同時利用有機碳源作為電子供體,將NO2--N、NO3--N轉化為N2,而且還利用部分有機碳源和氨氮合成新的細胞物質。所以A級池不僅具有一定的有機物去除功能,減輕后續(xù)O級生化池的有機負荷,以利于硝化作用進行,而且依靠污水中的高濃度有機物,完成反硝化作用,zui終消除氮的富營養(yǎng)化污染。經(jīng)過A級池的生化作用,污水中仍有一定量的有機物和較高的氮氨存在,為使有機物進一步氧化分解,同時在碳化作用趨于的情況下,硝化作用能順利進行,特設置O級生化池。

A級池出水自流進入O級池,O級生化池的處理依靠自養(yǎng)型細菌(硝化菌)完成,它們利用有機物分解產(chǎn)生的無機碳源或空氣中的二氧化碳作為營養(yǎng)源,將污水中的氨氮轉化為NO2--N、NO3--N。O級池出水一部分進入沉淀池進行沉淀,另一部分回流至A級池進行內循環(huán),以達到反硝化的目的。在A級和O級生化池中均安裝有填料,整個生化處理過程依賴于附著在填料上的多種微生物來完成的。在A級池內溶解氧控制在0.5mg/l左右;在O級生化池內溶解氧控制在24mg/l以上,氣水比151A級為缺氧級,O級為好氧級(接觸氧化法)

沉淀池固液分離后的出水進入消毒出水池,經(jīng)消毒后即可直接排放。

生物接觸氧化工藝的原理

污水經(jīng)A級生物(缺氧池)處理后,進入O級生物處理(生物接觸氧化池)。生物接觸氧化法是一種介于活性污泥法和生物濾池之間的生物膜法工藝。

生物接觸氧化法在池內設有填料,部分微生物以生物膜的形式固著生長于填料表面,部分則是絮狀懸浮生長于水中。因此,它兼有活性污泥法與生物濾池二者的特點。生物接觸氧化法中微生物所需的氧常通過人工曝氣供給。生物膜生長至一定厚度后,近填料壁的微生物將由于缺氧而進行缺氧代謝,產(chǎn)生的氣體及曝氣形成的沖刷作用會造成生物膜的脫落,并促進新生膜的生長,形成生物膜的新陳代謝,脫落的生物膜將隨水流出池外。

生物接觸氧化法的主要特點:

由于填料的比表面積大,池內的充氧條件良好,生物接觸氧化池內單位容積的生物固體量高于活性污泥法曝氣池的生物固體量,因此,生物接觸氧化池具有較高的容積負荷;

由于相當一部分微生物固著生長的填料表面,生物接觸氧化法不需要設污泥回流系統(tǒng),也不存在污泥膨脹問題,運行管理簡便;

由于生物接觸氧化池內生物固體量多,水流屬混合型,因此,生物接觸池對水質水量的驟變有較強的適應能力。

由于生物接觸氧化池內生物固體量多,當有機容積負荷較高時,其F/M比可以保持在一定水平,污泥產(chǎn)量可相當于或低于活性污泥法。

生物接觸氧化法為生物法中成熟的處理工藝,利用好氧菌對污水中有機物的降解作用達到去除有機物的目的。生物接觸氧化法還有如下優(yōu)點:

1、生物接觸氧化法可以適應不同濃度的有機污水;

2、生物接觸氧化法對水質波動具有較強抗沖擊性;

3、生物接觸氧化法所需停留時間(HRT)較短,SS、BODCOD和氨氮等去除率高;

4、運行性能穩(wěn)定,產(chǎn)生剩余污泥量少,降低了運行費用。

氨氮的去除原理

污水中氨氮的去除原理主要是利用硝化-反硝化法,將廢水中含氮物質除去,通過細菌的生物化學作用,將廢水中的氨轉化為氮氣排入大氣的一種脫除廢水中的含氮物質的方法。它包括了NH4+的硝化反應和脫氮的反硝化反應。硝化反應是在有氧環(huán)境中,由自養(yǎng)型好氧細菌完成。*步是亞硝化菌將氨氮氧化為亞硝酸鹽;二步是硝化菌將亞硝酸鹽氧化為硝酸鹽;兩類自養(yǎng)菌均以無機碳作為碳源,以氧化反應所釋放的能量作為能源進行合成、同化。其主要反應如下: (1)亞硝化反應  NH4+2HC03-+(32)O2NO2-+H2O+2H2CO3(2)硝化反應N02-+(12)O2NO3-。反硝化反應是在缺氧條件下,由異養(yǎng)細菌利用硝酸鹽和亞硝酸鹽中的氧作為電子受體,利用有機物作為電子供體,將硝酸鹽和亞硝酸鹽還原成氮氣而從水逸出,同時還將廢水中的有機物氧化為CO2H2O。其主要反應過程如下:(1)N02-3H(氫供體有機物)(12)N2H2OOH?(2)NO3-5H(氫供體有機物)(12)N22H2O0H-。

污水進入缺氧池中,同時還有一部分通過好氧處理的硝化液(混合液)回流到缺氧池,在缺氧池內進行反硝化。反硝化菌氧化有機物的同時,將混合液中的亞硝態(tài)氮和硝態(tài)氮還原為氮氣而除去。在好氧池中,有機物被微生物生化降解,去除率較高。同時,廢水中的氨氮被硝化菌氧化為亞硝酸鹽和硝酸鹽。通過硝化后另一部分混合液經(jīng)二沉池進行固液分離,上清液進一步處理后排放。

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