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A2O生活污水處理設備

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更新時間:2024-09-09 12:00:13瀏覽次數:694

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產品簡介

A2O生活污水處理設備厭氧池是指沒有溶解氧,也沒有硝酸鹽的反應池。缺氧池是指沒有溶解氧但有硝酸鹽的反應池。
酸化池---水解、酸化、產乙酸,限制甲烷化,有pH值降低現象。工藝簡單,易控制操作,可去除部分COD。目的提高可生化性;
厭氧池---水解、酸化、產乙酸、甲烷化同步進行。需要調節pH,不易操作控制,去除大部分COD。目的是去除COD。

詳細介紹

A2O生活污水處理設備

魯盛水處理設備有限公司主打產品A2O生活污水處理設備。

公司常年生產:地埋式一體化污水處理設備、氣浮機、二氧化氯發生器、口腔牙科污水處理設備、臭氧發生器、紫外線消毒設備、斜管沉淀設備、UASB厭氧設備、壓濾機等,型號相當齊全。

公司面向全國銷售,保證送貨上門、安裝,公司還為客戶提供技術支持、人員培訓、畫圖紙、出技術方案等各種服務。

買設備貨比三家,注重質量,注重售后服務,注重出水水質。

 水解酸化池內部可以不設曝氣裝置,控制停留時間再水解、酸化階段,不出現厭氧產氣階段,前兩個階段的COD去除率不是很高,因為他的目的只是將大分子的變成小分子有機物,一般去除率在20%左右,產氣階段的COD去除率一般在40%左右,但這是產生的硫化氫氣體要進行除臭處理,且達到產氣階段的停留時間要較前兩階段長,也就是要出現厭氧狀態。缺缺氧池內要設置曝氣裝置,控制溶解氧在0.3-0.8mg/l,利用兼氧微生物及生物膜來降解廢水中的有機物,接觸氧化池內的曝氣器要慎重選擇,既要保證供氧量,又要確保有利于生物膜的脫落、更新。一般不選用微孔曝氣器作為池底的曝氣器。


好氧池就是通過曝氣等措施維持水中溶解氧含量在4mg/l左右,適宜好氧微生物生長繁殖,從而處理水中污染物質的構筑物;
厭氧池就是不做曝氣,污染物濃度高,因為分解消耗溶解氧使得水體內幾乎無溶解氧,適宜厭氧微生物活動從而處理水中污染物的構筑物;
缺氧池是曝氣不足或者無曝氣但污染物含量較低,適宜好氧和兼氧微生物生活的構筑物。
不同的氧環境有不同的微生物群,微生物也會在環境改變的時候改變行為,從而達到去除不同的污染物質的目的。
好氧池的作用是讓活性污泥進行有氧呼吸,進一步把有機物分解成無機物。去除污染物的功能。運行好是要控制好含氧量及微生物的其他各需條件的,這樣才能是微生物具有大效益的進行有氧呼吸。
厭氧處理是利用厭氧菌的作用,去除廢水中的有機物,通常需要時間較長。厭氧過程可分為水解階段、酸化階段和甲烷化階段。
水解酸化的產物主要是小分子有機物,使廢水中溶解性有機物顯著提高,而微生物對有機物的攝取只有溶解性的小分子物質才可直接進入細胞內,而不溶性大分子物質首先要通過胞外酶的分解才得以進入微生物體內代謝。例如天然膠聯劑(主要為淀粉類),首先被轉化為多糖,再水解為單糖。纖維素被纖維素酶水解成纖維二糖與葡萄糖。半纖維素被聚木糖酶等水解成低聚糖和單糖。


水解過程較緩慢,同時受多種因素的影響,是厭氧降解的限速階段。在酸化這一階段,上述*階段形成的小分子化合物在發酵細菌即酸化菌的細胞內轉化為更簡單的化合物并分泌到細菌體外,主要包括揮發性有機酸(VFA)、乳醇、醇類等,接著進一步轉化為乙酸、氫氣、碳酸等。酸化過程是由大量發酵細菌和產乙酸菌完成的,他們絕大多數是嚴格厭氧菌,可分解糖、氨基酸和有機酸。

生物選擇器的作用機理與分類
生物選擇器的定義
為了促進快速生長菌(非絲狀菌)的生長,抑制慢速生長菌(絲狀菌)的生長而在曝氣池的入口處設置的旨在維持較高的底物濃度的一段區域。
動力學選擇作用
微生物生長的符合Monod方程:
Chudoba[1-3]的研究結果表明,大多數的絲狀菌的KS和值比絮體形成菌低。按照Monod方程,具有較低的KS和 值的微生物當曝氣池內基質濃度較低時具有較高的生長速率并占優勢,而在高基質濃度條件下則正好相反,在選擇器中底物濃度較高,所以絮體形成菌具有較高的生長速率,進入主曝氣區后,底物濃度較低,絲狀菌生長占優勢,從而在整個系統內將絲狀菌和絮體形成菌保持在一個合理的比例,從而起到控制污泥膨脹的作用。

吸收作用
在介紹吸收作用之前需澄清一個概念:吸附作用(adsorption)和吸收作用(absorption)。吸附作用是指污水和污泥接觸的初期,污水中顆粒狀和膠體狀的非溶解態的有機物被活性較強的污泥吸附在表面,從而使混合液中的BOD迅速下降,在胞外水解酶的作用下,吸附在污泥顆粒表面的非溶解的有機物被水解成可溶性小分子,回到混合液中,從而水中的BOD又開始上升,即存在釋放現象。而吸收作用是指混合液中溶解性小分子有機物穿過細胞膜進入細胞內,以前人們認為這個作用對水中的BOD的去除不會很快,但近的研究表明,菌膠團細菌在負荷為150mgCOD/gVSS 的情況下,初的30min之內,混合液中可降解的溶解性COD的去除率能達到65%以上,一般認為由吸收作用引起的初期去除不會存在釋放現象。筆者的實驗也證實了這一點。
一般認為絮體形成菌比絲狀菌對底物具有較高的吸收能力,在選擇器內高底物濃度條件下,絮體形成菌吸收了較多的有機物貯存在體內,進入主曝氣區后利用這部分有機物繼續生長,使絮體形成菌占優勢,從而控制污泥膨脹。
根據在生物選擇器內曝氣與否,一般將生物選擇器分為好氧、缺氧和厭氧生物選擇器。
設計方法

生物選擇器的設計要確定以下幾個參數:選擇器的容積、污泥回流量、選擇器的布置。其設計也有幾種不同的方法,這里介紹一種較易應用的設計方法—絮體負荷設計法。
膜分離技術是物理形式上的物相分離,主要利用膜的選擇分離特性濾除水體中的雜質。根據膜孔徑從大到小的排列,膜過濾一般可分為微濾、超濾、納濾和反滲透4種。
微濾、超濾技術具有共同的優勢,即處理過程中無副產物、易于自動化控制、pH適用范圍廣、能有效去除病毒、細菌、寄生蟲以及減少消毒劑用量等,在市政給水領域已經受到了普遍的關注和應用,在與其他合適的工藝有機組合后,微濾、超濾膜在市政給水處理中也適用于微污染水源的凈化處理,且出水水質優異。除此以外,經微濾尤其超濾膜處理后,飲用水的微生物安全大為提高。
納濾技術除了具有上述微濾、超濾膜的優點外,還對消毒副產物前體物有很好的去除效果,可減少消毒副產物的形成。納濾相對微濾和超濾具有一定的去除原水中BDOC的能力,可進一步提高飲用水的化學安全性。然而納濾膜產水率相對較低,工作壓力較微濾和超濾較大,在市政給水領域的應用還會受到經濟合理性的約束。
反滲透膜則因為更精細的孔徑,水中許多物質(包括離子)都無法通過反滲透膜,可制取近乎純水。但反滲透膜普遍適用于海水和苦咸水脫鹽及降低硬度、受重金屬和核素污染水源的處理以及有特殊水質要求的工業水處理領域,對市政給水領域缺乏普遍應用的經濟性。
因此,結合市政給水領域的實際特點,綜合考慮處理能力、工程造價和運行經濟合理性等因素,普遍認為微濾膜、超濾膜是比較適用于市政給水領域的膜處理技術。

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