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每天處理25噸一體化污水處理設備

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更新時間:2024-09-08 10:10:09瀏覽次數:590

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產品簡介

每天處理25噸一體化污水處理設備A2O脫氮除磷涉及硝化反硝化、吸磷釋磷等多個生化反應,每個反應對環境條件、基質類型、微生物組成要求不同,脫氮除磷各過程相互制約,因此了解工藝控制要素及其對脫氮除磷的影響很有必要。

詳細介紹

每天處理25噸一體化污水處理設備

新型污水處理設備、便宜又實惠,適合大眾的產品——濰坊魯盛水處理設備有限公司。

污水設備系列型號:WSZ系列、MBR工藝、AO工藝、A2O工藝、AAAO工藝及MBBR工藝。

水量:日處理1-5000噸,每小時0.1噸-200噸。

運輸方式:汽運

安裝:公司派技術上門安裝。

出貨周期:1-3天。

每天處理25噸一體化污水處理設備現貨,可直接采購。

泥量與泥齡
A2O工藝運行中系統污泥濃度和泥齡對脫氮除磷有重要影響,研究表明,當厭氧池、缺氧池、好氧池中的MLSS維持在3000~3800mg˙L,且三個反應器中的MLSS值接近時,系統具有較好的脫氮除磷效果。厭氧池聚磷菌和缺氧池反硝化細菌屬于短泥齡微生物,短泥齡有利于除磷和反硝化,一般缺氧池的泥齡為3~5d,好氧池中自養硝化細菌增殖速度慢,世代周期長,要使自養硝化細菌在系統中維持一定的數量,成為優勢菌群,好氧段需要20~30d的長泥齡,但同時長泥齡使含磷污泥的排放過少,且在較高的泥齡下聚磷菌為維持生命活動分解聚合磷酸鹽,可能使磷從含磷污泥里重新釋放出來,不利于系統除磷,一般系統若以除磷為主要目的,泥齡可控制在6~8d,另外,反硝化聚磷菌的發現使系統在缺氧段脫氮的同時也能使磷得到部分去除,研究發現,當系統的SRT在 15d時缺氧段具有較高的脫氮除磷效果。為了兼顧脫氮除磷,建議污泥齡為硝化菌的最小世代期的2倍以上,權衡考慮將污泥齡控制在8~15d較合適。


碳源
脫氮除磷過程中反硝化細菌和聚磷菌是混合共生的,相互競爭碳源,且反硝化細菌會優先攝取碳源,厭氧段碳源不足會抑制聚磷菌的釋磷,從而導致最終除磷效果變差,為了保證良好的除磷效果,厭氧段需要有充足的可供聚磷菌吸收的碳源,一般將厭氧池( SP/SBOD) 控制在0.06以內,污泥負荷控0.10kgBOD5 /( kgMLSS˙d) 以上。缺氧池內異養型兼性厭氧反硝化細菌需要足夠的有機物作為電子供體,以NO-x-N為電子受體,將回流混合液中的NO-x-N還原成 N2,完成系統的脫氮,因此缺氧池需要一定的C/N,根據工程實踐經驗,當COD/TKN大于8時,脫氮率可達80% 。
好氧池碳源不宜過多,過多的碳源會促使好氧池內異養型好氧細菌成為優勢菌群,抑制自養型硝化細菌的硝化作用,對系統脫氮產生負面影響,好氧池應將污泥負荷控制在0.15kgBOD5/( kgMLSS˙d)以下。系統運行過程中應定期核算污水進水水質是否滿足BOD5/TKN大于4,BOD5/TP大于20的要求,否則需要補充碳源。在碳源分配上,厭氧池、缺氧池、好氧池呈遞減趨勢,厭氧池需要過多的碳源,缺氧池碳源充足,好氧池碳源較低。
NH+4-N濃度
好氧段過高的NH+4-N濃度會對硝化菌產生抑制作用,要保證NH+4-N正常硝化,通常TKN/MLSS負荷率應小于0.05kgTKN/( kgMLSS˙d)

氧化溝工藝是20世紀50年代由荷蘭衛生工程研究所(TNO)的帕斯維爾(A.Pasveer)博士通過研究和設計首先開發的。*座氧化溝污水處理廠是帕斯維爾于1954年在荷蘭的伏肖汀(Voorshoten)建造的,服務人口僅為360人。它將曝氣、沉淀和污泥穩定等處理過程集于一體,間歇運行,BOD5去除率高達97﹪,管理十分方便,運行效果穩定,適用于中小村鎮的污水處理。這種類型的氧化溝因其設計者而被命名為“帕斯維爾溝”。60年代起,這項技術在歐洲、大洋洲、北美和南非等各國得到了迅速推廣和應用,工藝上和構造上也有了很大的發展和改進。據不*統計,目前英國業已興建了300多座氧化溝污水處理廠,美國已有500多座這樣的污水處理廠。氧化溝的處理能力為500萬-1000萬人口當量,既能用于生活污水處理,也能用于城市污水和工業廢水的處理。
氧化溝的特點
氧化溝的工藝特點
(1)簡化了預處理  氧化溝水力停留時間和污泥齡比一般生物處理法廠,懸浮有機物可與溶解性有機物同時得到較*的去除,排出的剩余污泥已得到高度穩定,因此氧化溝可不設初沉池,污泥不需要進行厭氧消化。
(2)占地面積少  因為在流程中省略了初沉池、污泥消化池,有時還省略了二沉池和污泥回流裝置,使污水廠總占地面積不僅沒有增大,相反還可縮小。
(3)具有推流式流態的特征  氧化溝具有推流特性,使得溶解氧濃度在沿池長方向形成濃度梯度,形成好氧、缺氧和厭氧條件。通過對系統合理的設計與控制,可以取得較好的脫氮除磷效果。
(4)簡化了工藝  將氧化溝和二沉池合建為一體式氧化溝,以及近年來發展的交替工作的氧化溝,可不用二沉池,從而使處理流程更為簡化。
氧化溝的技術特點
   (1)構造形式的多樣性  氧化溝溝的基本形式呈封閉的溝渠形,而溝渠的形狀和構造則多種多樣。溝渠可以呈圓形和橢圓形等形狀,可以是單溝或多溝,多溝系統可以是一組同心的互相連通的溝渠(如奧貝爾氧化溝),也可以是互相平行、尺寸相同的一組溝渠(如三溝式氧化溝),有與二沉池分建的氧化溝,也有合建的氧化溝。
   (2)氧化溝的曝氣設備的多樣性  常用的曝氣裝置有轉刷、轉盤和微孔曝氣等。
   (3)曝氣強度的可調節形  氧化溝的曝氣強度可以調節,其一式通過出水溢流堰調節堰的高度改變溝渠內水深,進而改變曝氣裝置的淹沒深度,改變氧量已適應運行的需要。淹沒深度的變化對于曝氣設備的推動力也會產生影響,從而也可對水的流速起一定的調節作用。其二式通過曝氣器的轉速進行調節,從而可以調整曝氣強度和推動力。

A2O工藝的運行原理和運行方式
A2O生物脫氮除磷工藝流程如圖1,污水與回流污泥混合后進入厭氧池,在兼性厭氧菌的作用下,部分易降解的大分子有機物轉化為小分子的VFA,聚磷菌吸收這些小分子物質合成PHB并儲存在細胞內,同時將細胞內的聚合磷酸鹽水解成正磷酸鹽釋放到水中,在厭氧段部分BOD被去除。厭氧池出水和從好氧池內回流的NO-x-N進入缺氧池被反硝化細菌利用污水中的有機物還原成N2去除,有機物和 NO-x-N都得到去除。混合液從缺氧池進入好氧池后主要完成有機物的進一步去除、有機氮氨化、氨氮硝化,同時聚磷菌分解體內的PHB獲取能量供自身生長繁殖,并超量吸收溶解性的正磷酸鹽以聚合磷酸鹽的形式儲存于體內,最后二沉池通過排除富磷污泥使磷得到去除。

A2O工藝的運行特點
(1) 污水首先進入厭氧段,充分發揮了厭氧菌群對高濃度、較難降解有機物的降解優勢,適合混有工業廢水的城市污水處理,污泥產量少。
(2) 簡化了處理流程,增加了處理功能,是較簡單的脫氮除磷工藝,減少了水力停留時間。
(3) 在厭氧-缺氧-好氧交替運行下,絲狀菌不會大量繁殖,SVI一般小于100,不會發生污泥膨脹。
(4) 剩余污泥中的磷含量一般可達污泥干重的6%~7% ,具有很高的肥效。

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