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屠宰廠污水處理設備多少錢——污水處理工藝
將內回流很荷葉帶入的NO3-N和NO2-N通過范曉華作用轉為氮氣,從而達到脫氮的目的,并使BOD繼續下降;而在好養段主要是去除BOD、硝化和吸收磷,,在重組供養條件下,有機物進一步氧化分解,氨氮本硝化菌轉為NO3-N,而在厭氧池中充分釋磷的好氧菌則可以再好氧池中過量吸收磷,形成高磷污泥,通過剩余污泥排出以達到除磷的目的。 A2/O工藝采用三段式反應器,它是傳統活性污泥工藝、生物硝化及硝化工藝及生物除磷工藝的結合。在厭氧段,回流污泥中的聚磷菌釋放磷,并吸收低級脂肪酸等易降解的有機物,同時部分有機物進行氨化;在缺氧段,反硝化細菌利用污水中的有機物作為碳源,A2/O工藝也稱(naerobic-anoxic-oxic)工藝,也即厭氧-缺氧-好氧工藝,是目前應用較為廣泛的一種污水處理工藝,是目前應用較為廣泛的一種工藝。在一個處理系統中同時具有厭氧區、缺氧區、好氧去,能同時做到脫氮除磷和有機物的降解。 A2/O工藝在去除有機污染物的同時,能夠實現脫氮除磷效果,其在系統上可以說是zui簡單的同步脫氮除磷工藝,總水力停留時間少于其他同類工藝,且反應流程上厭氧、缺氧、好氧交替運行,不易發生污泥膨脹,生物除磷運行過程中無需投藥,運行費用低,且污泥中含磷濃度高,具有較高的肥效,是實現污水回用和資源化的有效途徑。但是傳統的A2/O工藝難以同時獲得的脫氮除磷效果,當除氮效果好時,除磷效果較差,反之亦然。所以為了克服A2/O工藝自身存在的不足,近年來出現了改良型的A2/O工藝工藝,例如改進型A/O工藝、倒置型A2/O工藝、UCT工藝等。
選擇準則
1) 城市污水處理工藝應根據處理規模、水質特性、受納水體的環境功能及當地的實際情況和要求,經全面技術經濟比較后優選確定。
2) 工藝選擇的主要技術經濟指標包括:處理單位水量投資、削減單位污染物投資、處理單位水量電耗和成本、削減單位污染物電耗和成本、占地面積、運行性能可靠性、管理維護難易程度、總體環境效益等。
3) 應切合實際地確定污水進水水質,優化工藝設計參數。必須對污水的現狀水質特性、污染物構成進行詳細調查或測定,作出合理的分析預測。在水質構成復雜或特殊時,應進行污水處理工藝的動態試驗,必要時應開展中試研究。
4) 積極審慎地采用高效經濟的新工藝。對在國內*應用的新工藝,必須經過中試和生產性試驗,提供可靠設計參數后再進行應用。
工藝流程說明
污水經格柵去除大顆粒狀和纖維狀雜質后流入三級厭氧生物處理,整個系統設在地坪以下,污水進入后自動沿系統內特定結構,逐次流經厭氧發酵室、厭氧腐化室、厭氧過濾室和溪流氧化床,進行三級厭氧生物處理和溪流氧化處理。
污水的厭氧生物反應有以下四個階段:
1、 水解階段:大分子物質降解為小分子物質,固體物質降解為可溶性物質;
2、 酸化階段:碳水化合物降解為脂肪酸;
3、 退化階段:有機酸和溶解的含氮化合物分解為氨、胺和二氧化碳(CO2)、氮(N2)、甲烷(CH4)、氫(H2)以及少量副產品硫化氫(H2S)、硫醇、糞臭素和吲哚等,這些副產品是帶有異味的氣體混合物。本系統設排氣管(或兼用建筑物雨水下水管),將反應氣體導入高空排放。
4、 甲烷化階段:甲烷菌將有機酸轉化為沼氣。不過,甲烷化階段主要在較長的厭氧時間內發生,本系統只經過部分甲烷化階段。
經過四個階段的厭氧生物反應,污水中的大部分有機污染物被厭氧菌去除。你好后污水流過溪流氧化床,殘留在污水中的可溶性(或半溶解性)的有機污染物,很容易在溪流氧化床中被好氧菌進一步分解而去除