赛罕一体化生活污水处理设备

  • 发布时间:2022-04-14 16:42:17,加入时间:2018年04月21日(距今2589天)
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好氧生物处理对能降解有机物分解完全,所以基本是没有什么产物的。好氧生物处理是利用好氧微生物在有氧条件下将污水中复杂的有机物降解,并用释放出来的能量来完成微生物本身的繁殖和运动等功能的方法。好氧生物处理由于去除率高,一般都作为最终处理。

氧化沟是一种活性污泥处理系统,其曝气池呈封闭的沟渠型,所以它在水力流态上不同于传统的活性污泥法,它是一种首尾相连的循环流曝气沟渠,又称循环曝气池。最早的氧化沟渠不是由钢筋混凝土建成的,而是加以护坡处理的土沟渠,是间歇进水间歇曝气的,从这一点上来说,氧化沟最早是以序批方式处理污水的技术。

管式曝气器:使用寿命长,维护方便,由于采用优质的三元乙丙及天然橡胶为制作材料,具有使用寿命长的优点,而且结构为圆形管式结构,曝气变形时受力均匀。

微孔曝气管为骨架为中空结构,在使用过程中浮力小,振动小,无需特殊固定,安装方便。氧转移效率高,我公司开发的微孔曝气器单位面积微孔数量比普通微孔曝气器高3-4倍,气泡小;结构为四周微孔均匀出气,通气量高,压力损失小,氧转移效率高。

好氧生物处理的优点:

1、有机物在曝气池内的降解经历了第一阶段的吸附和第二阶段的代谢的完整过程,活性污泥也经历了对数增长、减速 增长、内源呼吸的完整生长周期。

2、对无水的处理效果好,去除率可达到90%以上。

3、适合用于处理净化程度高和稳定程度要求较高的污水。

好氧生物膜

生物膜法也称为固着生长法,特点是其所利用的好氧微生物是以固着生长于某种固体状的支持材料(称为滤料或填料)之上,废水在流经滤料或填料时与附着生长于其表面的生物膜相接触,其中的污染物质(对于微生物来说,是营养物质)会进入生物膜内部,被微生物所利用;同时微生物在生命活动中所产生的废弃物如代谢终产物,在这样的一个过程中废水得到了净化。

生物膜法工艺主要有生物滤池、生物接触氧化法、生物转盘、好氧生物流化床等。

好氧生物处理是废水生物处理中最主要、应用最广泛的处理技术,一般可以分为活性污泥法和生物膜法。

弹性填料

用优质的PP材料,长时间浸泡在废水中不会降解,也不会有对微生物有毒害作用的物质溶出,优于采用其它诸如聚氯乙烯等材质。

高的比表面积,单位体积的比表面积可达200 m2/m3,由于具有高的比表面积,则单位容积内生物量就高,处理效果好。

微生物的高活性。在填料的表面生长的微生物膜由于填料在曝气冲刷作用下使微生物处于高活性的对数增长期,处理效率高。

与好氧生化法相比,厌氧生化法具有以下优点: 

应用范围广:由于供氧限制,好氧法一般只适用于中、低浓度的有机废水的处理,而厌氧法既适用于高浓度有机废水,也适用于中、低浓度有机废水。有些有机物,如固体有机物、着色剂蒽酮和某些偶氮染料等,用好氧生物处理法难以降解,但用厌氧生物处理可以降解。

能耗低:好氧法需要消耗大量能量供氧,曝气费用随有机物浓度增加而增大,而厌氧法不需要充氧,产生的沼气还可以作为能源。废水有机物达到一定浓度后,沼气能量可以抵偿所消耗的能量。

负荷高:通常,好氧法的有机容积负荷为2~4kg/(m³.d),而厌氧法为2~10kg/(m³.d),高的可达50kg/(m³.d). 

剩余污泥数量少,浓缩性、脱水性良好:好氧法每去除1公斤BOD将产生0.4~0.6公斤生物量,而厌氧法去除1公斤COD只产生0.02~0.1公斤生物量,其剩余污泥只有好氧法的5%~20%。

氮、磷的营养需要量较少:好氧法一般要求BOD:N:P为而厌氧法的BOD:N:P为处理氮、磷缺乏的工业废水所需投加的营养盐量较少。 

厌氧处理过程有一定的杀菌作用,可以杀死废水和污泥中的寄生虫卵、病毒等。 

厌氧活化污泥可以长期贮存,厌氧反应器可以季节性或间歇性运转。与好氧生化法相比,在停止运行一段时间后,能较迅速启动。

但是,厌氧生物处理法也存在一些缺点:

第一,厌氧微生物增殖缓慢,因而厌氧设备启动和处理时间比好氧设备长;

第二,出水往往达不到排放标准,需要作进一步处理,故一般厌氧处理后再串联好氧处理;

第三,厌氧处理系统操作控制因素较为复杂。

MBR是将膜分离技术与生物反应器结合在一起的新型污水处理工艺。比传统活性污泥工艺中的二沉池,可进行高效的固液分离,克服了传统工艺中出水水质不够稳定、污泥容易膨胀等不足。

MBR的优点:

抗冲击负荷能力强,出水水质优质稳定,可以完全去除SS,对细菌和病毒也有很好的截留效果

现反应器水力停留时间(HRT)污泥龄(SRT)的完全分离,使运行控更加灵活稳定;生物反应器内微生物量浓度高,可高达10g/L以上,处理装置容积负荷高,占地面积小,减小了硝化所需体积

MBR剩余污泥产量低,甚至无剩余污泥排放,降低了污泥处理费用,利于增殖缓慢的微生物的截留和生长,系统硝化效率提高。可延长一些难降解有机物在系统中的水力停留时间,有利于难降解有机物降解效率的提高。

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