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15噸/天一體化污水處理設備

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更新時間:2023-01-09 18:14:21瀏覽次數:99次

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15噸/天一體化污水處理設備厭氧膜的出現過程:
①生物膜厚度不斷增加,氧氣不能透入的內部深處將轉變為厭氧狀態② 成熟的生物膜一般都由厭氧膜和好氧膜組成③好氧膜是有機物降解的主要場所,一般厚度為2mm。

15噸/天一體化污水處理設備

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生物膜法基本特征
在污水處理構筑物內設置微生物生長聚集的載體(一般稱填料),在充氧的條件下,微生物在填料表面聚附著形成生物膜,經過充氧(充氧裝置由水處理曝氣風機及曝氣器組成)的污水以一定的流速流過填料時,生物膜中的微生物吸收分解水中的有機物,使污水得到凈化,同時微生物也得到增殖,生物膜隨之增厚。當生物膜增長到一定厚度時,向生物膜內部擴散的氧受到限制,其表面仍是好氧狀態,而內層則會呈缺氧甚至厭氧狀態,并終導致生物膜的脫落。隨后,填料表面還會繼續生長新的生物膜,周而復始,使生物膜法污水得到凈化。
微生物在填料表面聚附著形成生物膜后,由于生物膜的吸附作用,其表面存在一層薄薄的水層,水層中的有機物已經被生物膜氧化分解,故水層中的有機物濃度濃度比進水要低得多,當廢水從生物膜表面流過時,有機物就會從運動著的廢水中轉移到附著在生物膜表面的水層中去,并進一步被生物膜所吸附,同時,空氣中的氧也經過廢水而進入生物膜水層并向內部轉移。
生物膜上的微生物在有溶解氧的條件下對有機物進行分解和機體本身進行新陳代謝,因此產生的二氧化碳等無機物又沿著相反的方向,即從生物膜經過附著水層轉移到流動的廢水中或空氣中去。這樣一來,出水的有機物含量減少,廢水得到了凈化。


在小規模分散型污水處理中大量使用生物膜污水處理工藝,比使用活性污泥工藝更有優勢,具體體現在:①微生物相方面,各種生物膜工藝中參與凈化反應的微生物多樣化,微生物的食物鏈較長,世代時間較長的微生物易于存活,在分段運行中每段都能夠形成優勢菌種;② 在處理工藝上,各種生物膜工藝對水質水量變化均有較強的適應性,污泥沉降性能良好、易于固液分離,能夠處理低濃度的污水,易于維護、節能。
典型中水回用技術分析
活性炭吸附技術
活性炭以其極大的比表面積而對微量污染物有良好的吸附作用。污水在重力作用下通過一定厚度的活性炭介質,去除水中臭味、重金屬、溶解性有機物、放射性元素及消毒副產物等。但該技術對進水水質要求較高,且活性炭在吸附一段時間后達到飽和,需進行清洗后才可重復利用。因此,該技術一般只作為微污染污水的預處理工藝或污水二級處理后的深度處理工藝使用。
生物處理技術
在實際中水回用過程中,常規生物處理技術的應用并不多,因為其出水水質不易達到回用標準,所以現在多采用生物處理法與其他技術聯用的方式,主要包括好氧生物法、厭氧生物法及氧化溝、氧化塘等工藝。改良后的生物處理技術適用于有機物相對含量較高的雜排水和集約化程度較高的中水回用工程,具有耐受擊負荷、出水水質高、運行成本小、運行較為穩定、剩余污泥量少、操作維護簡單等優點。但因微生物生長對pH值、溫度等的要求較高,應用該工藝時需注意將進水控制在微生物群落能夠接受的環境條件下。

15噸/天一體化污水處理設備除磷、脫氮
(1)除磷。
城市廢水中磷的主要來源是糞便、洗滌劑和某些工業廢水,以正磷酸鹽、聚磷酸鹽和有機磷的形式溶解于水中。常用的除磷方法有化學法和生物法。
1)化學法除磷。利用磷酸鹽與鐵鹽、石灰、鋁鹽等反應生成磷酸鐵、磷酸鈣、磷酸鋁等沉淀,將磷從廢水中排除?;瘜W法的特點是磷的去除效率較高,處理結果穩定,污泥在處理和處置過程中不會重新釋放磷造成二次污染,但污泥的產量比較大。
2)生物法除磷。生物法除磷是利用微生物在好氧條件下,對廢水中溶解性磷酸鹽的過量吸收,沉淀分離而除磷。整個處理過程分為厭氧放磷和好氧吸磷兩個階段。
含有過量磷的廢水和含磷活性污泥進人厭氧狀態后,活性污泥中的聚磷商在厭氧狀態下,將體內積聚的聚磷分解為無機磷釋放回廢水中。這就是“厭氧放磷”。聚磷菌在分解聚磷時產生的能量除一部分供自己生存外,其余供聚磷菌吸收廢水中的有機物,并在厭氧發酵產酸菌的作用下轉化成乙酸背,再進一步轉化為PHB(聚自-短基丁酸)儲存于體內。

進入好氧狀態后,聚磷菌將儲存于體內的PHB進行好氧分解,并釋放出大量能量,一部分供自己增殖,另一部分供其吸收廢水中的磷酸鹽,以聚磷的形式積聚于體內。這就是“好氧吸磷”。在此階段,活性污泥不斷增殖。除了一部分含磷活性活泥回流到厭氧池外,其余的作為剩余污泥排出系統,達到除磷的目的。
(2)脫氮。
生活廢水中各種形式的氮占的比例比較恒定:有機氮50%~60%,氨氮40%~50%,亞硝酸鹽與硝酸鹽中的氮占0~5%。它們均來源于人們食物中的蛋白質。脫氮的方法有化學法和生物法兩大類。

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