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WSZ-A-2一體化污水處理設施

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更新時間:2024-09-11 09:49:26瀏覽次數:633

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產品簡介

WSZ-A-2一體化污水處理設施活性污泥法需要水溫在15~20℃;生物膜法在低水溫條件下能保持一定的凈化功能。
活性污泥法具有很好的脫氮除磷功能,生物膜法則具有較好的硝化與脫氮功能。
生物膜法有膜,有固體濾料存在,時間長了就存在污水腐蝕問題,而活性污泥法就不存在此問題。

詳細介紹

WSZ-A-2一體化污水處理設施

污水處理好廠家-濰坊魯盛水處理設備有限公司。

處理污水公司有豐富的經驗,多種污水技術已得到全國廣大用戶的認可。

處理生活污水、醫療污水、酒店洗滌污水、餐具清洗污水、塑料清洗污水、屠宰污水、食品加工污水及類似工業污水等都已取得相應的成果。

生物處理法
原理:微生物在酶的催化作用下,利用微生物的新陳代謝功能,對污水中的污染物質進行分解和轉化。
根據參與代謝的活動的微生物對溶解氧的需求不同,污水生物處理技術分為好氧生物處理。厭氧生物處理和缺氧生物處理。好氧生物處理是城鎮污水處理采用的主要方法,高濃度的有機污水的處理常用到厭氧設備無處理法。根據微生物生長方式的不同,生物處理法又分成懸浮生長法和附著生長法。懸浮生長法的典型代表是活性污泥法,附著生長法的則是生物膜法。
活性污泥法
原理:向廢水中連續通人空氣,經一定時間后因好氧活性微生物繁殖而形成的污泥狀絮凝物,其上棲息著以菌膠團為主的微生物群,具有很強的吸附與氧化有機物的能力。該法是在人工充氧條件下,對污水和各種微生物群體進行連續混合培養形成活性污泥,并利用活性污泥的生物凝聚、吸附和氧化作用,以分解去除污水中的有機污染物,然后使污泥與水分離,大部分污泥再回流,多余部分則排出活性污泥系統。


作用:能從污水中去除溶解的和膠體的可生物降解有機物,以及能被活性污泥吸附的懸浮固體和一些其他的物質,無機鹽類也能被部分去除。
優點:BOD5去除率高(90~95%),構造簡單,管理方便。
缺點:占地面積大,投資高,產泥多且穩定性差,抗沖擊能力較差,運行費用較高,活性污泥法會排放出大量剩余污泥,這些污泥中飽含著各種污染物,所以處理和處置這些污泥也是一大難題。
適用條件:適于出水要求高的大中型污水廠
典型的活性污泥法是由曝氣池、沉淀池、污泥回流系統和剩余污泥排除系統組成。
傳統推流式(傳統活性污泥法)
原理:液流有回流的推流式。初次沉淀后的廢水與二沉池回流的活性污泥混合后進入曝氣池,大約曝氣6小時,進水與回流污泥通過擴散曝氣或機械曝氣作用進行混合。流動過程中,有機物經過吸附、絮凝和氧化作用等作用被去除。一般地,從曝氣池流出的混合液在二沉池沉淀后,沉淀池內的活性污泥以進水量的25~50%返回曝氣池(即污泥回流比為25~50%)
優點:曝氣時間比較長,BOD和懸浮物去除率都很高,達到90~95%左右。
缺點:①曝氣池首端有機污染物負荷高,好氧速度也高,為了避免由于缺氧形成厭氧狀態,進水有機物負荷不宜過高。為達到一定的去污能力,需要曝氣池容積大,占用的土地較多,基建費用高;②好氧速度沿池長是變化的,而供氧速度難于與其相吻合、適應,在池前段可能出現好氧速度高于供氧速度的現象,池后段又可能出現溶解氧過剩的現象,對此,采用漸減供氧方式,可一定程度上解決這些問題;③對進水水質、水量變化的適應性較低,運行效果易受水質、水量變化的影響


這種方法常用于低濃度生活污水處理。
漸減曝氣法    
原理:為了改變傳統推流式活性污泥法供氧和需氧的差距,充氧設備的布置沿池長方向與需氧量匹配,使布氣沿程逐步遞減,使其接近需氧速率,而總的空氣用量有所減少,從而可以節能省耗,提高處理效率。 
優點:①分段多點進水,負荷分布均勻,均化了需氧量,避免了前段供氧不足,后段供氧過剩的缺點;②提高了耐水質,水量沖擊負荷的能力;③活性污泥濃度沿池長逐漸降低;④提高了氧的利用率,從而節省了運行費用。
缺點:供氧量與需氧量一直的技術很難實

WSZ-A-2一體化污水處理設施生物膜中微生物群體包括好氧菌、厭氧菌和兼性菌,其中有真菌、藻類、原生菌以及蚊蠅的幼蟲等較高等的動物,在生物濾池中兼性菌常占優勢。無色桿菌屬、假單孢菌屬、產黃菌屬以及產堿桿菌屬等是生物膜中常見的細菌。在生物黏層內,微生物生長條件差,常會出現絲狀浮游球衣細菌和白硫菌屬,在濾池較低部位還存在著硝化菌,如亞硝化單孢菌屬和硝化菌屬。若生物濾池中pH值較低,則真菌起到重要的作用。在濾池頂部有陽光照射處常有藻類生物。藻類一般不直接參與廢物降解,只是通過光合作用向生物膜提供氧,但若太多則會堵塞濾池,不利于操作。在生物膜濾池中原生動物和一些較高等的動物均以細菌為食物,它們起著控制細菌群體數量的作用,能促使細菌群體以較高速率產生新細胞,有利于污水凈化。
生物膜法是模擬了自然界中土壤自凈的一種污水處理法,它使微生物群體附著于固體填料的表面,形成生物膜。當廢水流經新設置的濾料表面,游離態的微生物及懸浮物通過吸附作用附著在濾料表面,構成了生物膜。隨著污水的流入,微生物不斷生長繁殖從而使生物膜逐步增厚,經過10~30d左右,就可形成成熟的工作正常的生物膜。

生物膜一般呈蓬松的絮狀結構,微孔較多,表面積很大,因此具有很強的吸附作用,有利于微生物進一步對這些被吸附的有機物的分解和利用。當生物膜增厚到一定程度,將受到水力的流涮作用而發生剝落。適當的剝落可使生物膜得到更新。生物膜的外表層的微生物一般為好氣菌,因而稱好氣層。內層因受氧擴散的影響而供氧不足,因而使厭氧菌大量繁殖形成厭氧層。
生物膜微生物以吸附和沉積于膜上的有機物為營養物質,將一部分物質轉化為細胞物質進行繁殖生長,成為生物膜中新的活性物質,另一部分物質轉化
為排泄物,在轉化過程中釋放能量,滿足微生物生長的需要。增殖的生物膜脫落后進入廢水,在二次沉淀池中被截留下來,成為污泥。如果有機物負荷比較高,生物膜對吸附的有機物來不及氧化分解時,能形成不穩定的污泥,這類污泥需要進行再處理[7]。
污水處理中活性污泥法與生物膜法的比較
活性污泥法與生物膜法具有不同的工藝特點
固著于固體表面上的生物膜對廢水水質、水量的變化有較強的適應性,操作穩定性好;而活性污泥法常用于特定水質、低濃度的污水處理,而且污水中含有足夠的可溶性、易分解的有機物,但處理廢水中的膠狀污染物較為理想。
生物膜法不會發生污泥膨脹,產生的污泥量少,運行管理較方便,且節能,易于維護管理,動力費用低;而活性污泥法在*步中要攪動,導致曝氣池會產生大量泡沫,污泥膨脹,而且還需要空氣壓縮、攪動、污泥回流等耗費動力設備的過程,所以在動力方面則花費較大。
活性污泥法需要人為地從空氣壓縮機站送入壓縮空氣,通過鋪設在曝氣池底部的空氣擴散裝置,以細小氣泡的形式進入污水中;生物膜法則采用自然通風供氧。

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