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錦州一體化污水處理設備

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更新時間:2024-09-08 19:31:53瀏覽次數:766

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產品簡介

錦州一體化污水處理設備微生物代謝消耗的營養物一部分分解成簡單的物質排入環境,另一部分合成為細胞物質。不同的微生物代謝速度不同,營養物用于分解和合成的比例也不相同。厭氧微生物分解營養物不*,釋放的能量少,代謝速度慢,將營養物用于分解的比例大,用于合成的比例小,細胞增殖慢。

詳細介紹

錦州一體化污水處理設備

錦州一體化污水處理設備現貨10臺,轉定金立馬發貨。

常規型號、小型污水設備全部現貨供應,客戶定制及大型設備3-5天就可發貨。

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 活性污泥法是一種應用較廣、工藝比較成熟的廢水好氧生物處理技術,現在很多城市二級污水處理廠都用此類工藝處理城市廢水。傳統的活性污泥法由曝氣池、二次沉淀池、曝氣系統以及污泥回流系統等組成。
活性污泥法是一種應用較廣、工藝比較成熟的廢水好氧生物處理技術,現在很多城市二級污水處理廠都用此類工藝處理城市廢水。傳統的活性污泥法由曝氣池、二次沉淀池、曝氣系統以及污泥回流系統等組成。
活性污泥法的反應機理
由厭氧池出來的廢水與回流的活性污泥同時進入曝氣池,通過曝氣,活性污泥呈懸浮狀態,并與廢水充分接觸。廢水中的懸浮固體和膠狀物質被活性污泥吸附,非溶解性有機物需先轉化成溶解性有機物,而后才被代謝和利用;而廢水中的可溶性有機物質被活性污泥中的微生物用作自身繁殖的營養,代謝轉化為生物細胞,大部分有機物氧化成為終產物(主要是CO2和H2O),廢水由此得到凈化。在二次沉淀池內,活性污泥與已被凈化的廢水分離,處理水排放,活性污泥在污泥區內濃縮,并以較高的濃度回流曝氣池。


活性污泥中微生物所需的氧常通過鼓風曝氣供給。
活性污泥處理系統有效運行的基本條件:
1、廢水中含有足夠的可溶性易降解有機物,作為微生物生理活動所必需的營養物質;
2、溶解氧充足;
3、活性污泥能夠與廢水充分接觸;
4、曝氣池內保持一定的污泥濃度;
5、禁止對微生物有毒害物質進入。
工程特點
我公司在多年的工程設計和實際運行中,開發出適合處理印染廢水的活性污泥處理技術。我公司設計的活性污泥法具有以下特點:
1、采用處理效率較高的推流式活性污泥法
活性污泥系統的運行方式有推流式、*混合式、分段曝氣法、吸附-再生法、延時曝氣法等多種運行方式。
推流式運行方式中,有機物濃度和種類沿程發生變化,污泥負荷、耗氧速率前高后低。各斷面存在較大的濃度梯度,故降解速率較快,運行靈活,適用于處理要求較高而水質較穩定的廢水。


經過多年的研究、比較,針對印染廢水濃度、色度較高,處理要求較高的特點,采用推流式運行方式;為了避免運行中發生短流現象,對池型、曝氣方式都作了精心設計,在運行中,泥水混合效果好,在一定的時間及空間梯度內,微生物在有氧條件下充分分解有機物,處理后出水較好。

微生物的生長環境
廢水生物處理的主體是微生物,只有創造良好的環境條件讓微生物大量繁殖才能獲得令人滿意的處理效果。影響微生物生長的的條件主要有營養、溫度、pH值、溶解氧及有毒物質等。
營養
營養是微生物生長的物質基礎,生命活動所需的能量和物質來自于營養。微生物細胞的組成(不包括H2O和無機物),可用化學式C5H7O2N或C60H87O23N12P表示。不同微生物細胞的組成不盡相同,對碳氮磷比的要求也不*相同。好氧微生物要求碳氮磷比為BOD5:N:P=100:5:1[或COD:N:P=(200~300):5:1]。厭氧微生物要求碳氮磷比為BOD5:N:P=100:6:1。其中N以NH3- N計,P以PO43--P計。微生物種類繁多,所需C、N、P的化學形式也不相同。如異養菌需要有機物為碳源,而自養菌以CO2和HCO3-為碳源。
幾乎所有的有機物都是微生物的營養源,為達到預期的凈化效果,控制合適的C:N:P比顯得十分重要。微生物除需要C、H、O、N、P外,還需要S、Mg、Fe、Ca、K等元素,以及Mn、Zn、Co、Ni、Cu、Mo、V、I、Br、B等微量元素。

溫度
微生物的種類不同生長溫度不同,各種微生物的總體溫度范圍是0~80℃。根據適應的溫度范圍,微生物可分為低溫性(好冷性)、中溫性和高溫性(好熱性)三類。低溫性微生物的生長溫度為20℃以下,中溫性微生物的生長溫度為20~45℃,高溫性微生物的生長溫度為45℃以上。好氧生物處理以中溫為主,微生物的適生長溫度為20~37。厭氧生物處理時,中溫微生物的適生長溫度為25~40℃,高溫微生物的適生長溫度為50~60℃。所以厭氧微生物處理常利用33~38℃和52~57℃兩個溫度段,分別叫做中溫消化(發酵)和高溫消化(發酵)。隨著科學技術的發展,厭氧反應已能在20~25℃的常溫下進行,這就大大降低了運行費用。
在適宜的溫度范圍內,每升高10℃,生化反應速度就提高1~2倍。所以,在較高適溫度條件下生物處理效果較好。人為改變污水溫度將增大處理成本,所以好氧生物處理一般在自然溫度下進行,即在常溫下進行。好氧生物處理效果受氣候的影響較小。厭氧生物處理受溫度影響較大,需要保持較高的溫度,但考慮到運行成本,應盡量采用常溫下運行(20~25℃)。如果原污水的溫度較高,應采用中溫發酵(33~38℃)或高溫發酵(52~57℃)。如果有足夠的余熱或發酵過程中產生足夠的沼氣(高濃度有機污水和污泥消化),則可以利用余熱或沼氣的熱能實現中溫和高溫發酵。一般情況下,一日內溫度的波動不宜超過℃。所以,在生物處理時要控制適宜的水溫并保持穩定。

厭氧穩定是由一類非貯磷菌屬的兼性厭氧菌發酵反應的結果,是一種脫氫氧化行為。厭氧穩定削減的曝氣耗氧量可達20%~30%。厭氧穩定對含糖比大,有機物濃度高的污水較為合適。從削減曝氣耗氧量的角度出發,厭氧穩定應是一個有利于產生并釋放H2和CO2的過程,這個過程應促進NAD的再氧化并避免降解產物的還原。
為控制水污染的日益加劇,目前國內正大舉興建城鎮污水處理廠。這是一項保證國民經濟可持續發展的戰略舉措,但也是一項只見投入,不見直接產出的公益行為。其不僅需要投入大筆的基建資金,而且還要付出可觀的運轉費用。一些地方大力籌資建成了污水處理廠,但卻因難以承擔運轉費用而不能充分發揮環境效益。因此,降低能耗,節約運轉費用對發展城鎮污水處理事業具有舉足輕重的作用。

在常規城鎮污水處理中,曝氣供氧的能耗大,約占全廠總能耗的50%。因此,降低曝氣耗氧量是節約運轉費用的首要環節。降低曝氣耗氧量的途徑有兩條:*,前置預處理設施,削減進入曝氣區的耗氧量;第二,優選運行條件和擴散裝置,提高氧利用率。本文將就前者作進一步的探討。
厭氧預處理對曝氣耗氧量的削減作用
在A/O、A2/O系統中,厭氧區可去除水中大部分有機物。過去,一直將這種現象主要歸因于貯磷菌的吸收和貯存PHB的作用。因PHB是過渡產物,在好氧區將作為碳源而被氧化。故這一過程并不削減后續的曝氣耗氧量。然而,近年來的理論和實踐都證明,厭氧區不僅具有吸收和貯存基質的功能,而且還產生脫氫氧化作用,并可大幅度削減繼后的曝氣耗氧量。

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