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5m3/d一體化生活污水處理設備

簡要描述:

5m3/d一體化生活污水處理設備厭氧氨氧化(ANA-MMOX)是以硝酸鹽為電子受體或以氨作為直接電子供體,進行硝酸鹽還原反應或將亞硝酸氮轉化為氮氣的反硝化反應。與傳統的硝化反硝化工藝或同時硝化反硝化工藝相比,氨的厭氧氧化具有不少突出的優點。

產品時間:2024-09-08

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5m3/d一體化生活污水處理設備

現貨供應5m3/d一體化生活污水處理設備,濰坊魯盛水處理設備有限公司全國銷售。

本設備可用于:生活污水、醫療污水、洗滌污水、餐飲污水、屠宰污水、食品加工污水、噴涂污水等各種高低難度的污水處理。

廠家批量生產、質檢流程嚴格、保證質量的同時給予客戶更大的優惠。

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 傳統的觀點認為,好氧反應和厭氧反應是兩個獨立的過程。好氧反應需要以氧作為電子受體,而氧對厭氧菌有毒害或抑制作用.因此多把好氧與厭氧過程單獨研究。但是事實上,局部或微厭氧環境的存在(如顆粒污泥的內部厭氧與外部好氧).證明了厭氧菌和好氧菌可以在同一個反應器內共存。在微氧條件下.同一污泥體系中可同時進行好氧和產甲烷過程,該過程良好地結合了好氧和厭氧處理的優點: 出水COD濃度低,剩余污泥量小以及可使一系列特殊的有機物礦化。微氧是近幾年才發展起來的一種水處理技術,迄今未給出一個嚴格的定義,中可以看出,微氧一般是指反應器內的環境溶解氧的質量濃度在0-3 1.0 mg/L,通過培養的微氧顆粒污泥來降解有機物。微氧顆粒污泥一般是通過消化污泥或厭氧顆粒污泥適當地添加溶解氧而培養起來的。


微氧水處理技術的特點
微氧水處理技術融好氧、厭氧和兼氧環境于同一反應器中,因此在微生物特性和降解特性上表現出諸多與好氧或厭氧不同的特點。
微生物特性
由于微氧體系中存在著3種溶解氧條件,因此好氧菌、兼性菌和厭氧菌同時出現,并依據環境溶解氧的相對高低決定3種微生物的數目比例。相比于單純的好氧或厭氧,微氧體系中微生物的種類更加全面,各種微生物相互協同,共同完成降解功能。膜生物反應器在微氧條件下處理合成廢水,對厭氧顆粒污泥和微氧顆粒污泥的性質作了。
從表l中可以看出微氧顆粒污泥的性質與厭氧顆粒污泥相似,并保持著較好的沉降性能,最主要的是微氧顆粒污泥也保持了較高的產甲烷活性。
有機物的降解特性
微生物降解有機物是將一部分大分子有機物氧化成小分子有機物或直接氧化成二氧化碳,從而提供微生物生長的能源:另一部分則用于合成自身的細胞物質。在好氧反應中氧作為最終的電子受體,而在厭氧反應中則是以化合態的鹽、碳、硫、氮等作為電子受體,氧對厭氧微生物有毒害作用,兼氧微生物可以分別在有氧和無氧兩種條件下降解有機物。在微氧體系中,好氧菌和兼氧菌利用著環境中微量氧降解水中小分子有機物,從而解除了有機酸和氧對產甲烷菌的毒害和抑制作用,使產甲烷過程順利進行;另一方面,顆粒污泥的形成保證了在其內部的厭氧環境,從而為厭氧菌的生存提供條件。這樣,好氧、兼氧和厭氧反應同時在同一反應器內進行,無需在時間或空間上分開,從而傳質及時,反應比較*。
通氣量下對SBR反應器中的有機物的去除做過研究:在通氣量分別為60、40 I/h(溶解氧的質量濃度在0.5 mg/L左右,為微氧環境)的條件下,300 min后COD的質量濃度就從300 mg/L左右降到了50 mg/L左右的較低水平,之后變化不大。初里冰等[3]利用膜生物反應器在微氧條件下同時去除COD和氮,結果證明系統的COD去除率在94% 以上,膜出水一直穩定在l5 35 mg/L,反應器上清液COD的質量濃度可達90—141 mg/L。

物理化學處理法
1.吹脫法及汽提法
吹脫、汽提法主要用于脫除水中溶解氣體和某些揮發性物質。即將氣體通入水中,使氣水相互充分接觸,使水中溶解氣體和揮發性溶質穿過氣液界面,向氣相轉移,從而達到脫除污染物的目的。常用空氣或水蒸氣作載氣,前者稱為吹脫,后者稱為汽提。
氨吹脫、汽提是一個傳質過程,即在高pH時,使廢水與空氣密切接觸從而降低廢水中氨濃度的過程,推動力來自空氣中氨的分壓與廢水中氨濃度相當的平衡分壓之間的差。

氨吹脫、汽提工藝具有流程簡單、處理效果穩定、基建費和運行費較低等優點,但其缺點是生成水垢,在大規模的氨吹脫、汽提塔中,生成水垢是一個嚴重的操作問題。如果生成軟質水垢,可以安裝水的噴淋系統;而如果生成硬質水垢,不論用噴淋或刮刀均不能消除此問題。
2.折點氯化法
折點氯化法是將通入廢水中達到某一點,在該點時水中游離氯含量較低,而氨的濃度降為零。當通入量超過該點時,水中的游離氯就會增多。因此,該點稱為折點。該狀態下的氯化稱為折點氯化。折點氯化法除氨的機理為與氨反應生成無害的氮氣,N2逸入大氣,使反應源源不斷向右進行。加氯比例:M(Cl2)與M(NH3-N)之比為8:l-10:1。當氨氮濃度小于20mg/L時,脫氮率大于90%,pH影響較大,pH高時產生NO3-,低時產生NCl3,將消耗氯,通常控制pH在6-8。
此法用于廢水的深度處理,脫氮率高、設備投資少、反應迅速*,并有消毒作用。但安全使用和貯存要求高,對pH要求也很高,產生的水需加堿中和,因此處理成本高。另外副產物氯胺和氯代有機物會造成二次污染。
3.化學沉淀法
化學沉淀法從20世紀60年代就開始應用于廢水處理,隨著對化學沉淀法的不斷研究,發現化學沉淀法使用H3PO4和MgO。其基本原理是向NH4+廢水中投加Mg+和PO43-,使之和NH4+生成難溶復鹽MgNH4PO4*6H2O(簡稱MAP)結晶,再通過重力沉淀使MAP,從廢水中分離。這樣可以避免往廢水中帶入其它有害離子,而且MgO還起到了一定程度的中和H+的作用,節約了堿的用量。經化學沉淀后,若NH4+-N和PO43-的殘留濃度還比較高,則有研究建議化學沉淀放在生物處理前,經過生物處理后N和P的含量可進一步降低。產物MAP,為圓柱形晶體,無吸濕性,在空氣中很快干燥,沉淀過程中很少吸收有毒物質,不吸收重金屬和有機物。另外,MAP溶解度隨著pH的升高而降低;溫度越低,MAP溶解度也越低。

DPB脫氮除磷的基本原理
DPB被證實具有和好氧聚磷菌極為相似的代謝特征。Kuba等從動力學性質上對這兩類聚磷菌進行了比較,認為以硝酸鹽作為電子受體的DPB有著和好氧聚磷菌同樣高的強化生物除磷性能。因DPB是兼性厭氧菌,它利用生物體內合成的高分子聚合磷酸鹽在厭氧/缺氧交替變化中進行生物除磷。
(1)在厭氧條件下,將細胞內的聚磷酸鹽Poly—P以溶解性的磷酸鹽形式釋放到溶液中;同時,利用此過程中產生的能量將酵解產物低級脂肪酸(如乙酸鹽或丙酸鹽等),合成有機儲備物質聚β一羥基丁酸酯(poly—β—hydroxybu—tyrate,PHB)顆粒作為下一階段的電子供體,此時表現為磷的釋放,即磷酸鹽由微生物體向環境轉移。

(2)當微生物進入缺氧環境后,它們的活力將得到恢復,并在充分利用基質的同時(如PHB及內源碳),大量吸收溶解態的正磷酸鹽,在細胞內合成含能高的多聚磷酸鹽并加以積累,這種積磷作用大大超過微生物正常生長所需的磷量,可達到細胞干重的6%左右,甚至有報道可達8%,此階段表現為磷的吸收。同時還存在將硝酸鹽當作電子受體,進行還原產氣的過程,表現為環境中氮的去除。

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