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50噸/天一體化污水處理裝置設備
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貨物所在地: 山東濰坊市
地: 山東
更新時間: 2025-05-07 09:10:07
期: 2025年5月7日--2026年5月8日
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產品簡介

50噸/天一體化污水處理裝置設備厭氧氨氧化直接利用亞硝酸鹽氧化氨,整個過程無需額外投加碳源,并且僅有部分氨氧化為亞硝酸鹽. 與傳統的硝化-反硝化處理氨氮廢水相比,短程硝化-厭氧氨氧化技術可節省*的碳源投加和約60%的曝氣量.

詳細介紹

50噸/天一體化污水處理裝置設備

污水設備地埋式一體化污水處理設備新型、新工藝歡迎采購合作。

廠家一路全程提供各種免費的服務:專車送貨、工程師上門安裝、技術培訓、指導施工、一年質保、無限期售后服務等。

處理水量適合在:1-4000噸每天。

我們的工藝有:AO、A2O、MBR膜、MBBR、SBR等新工藝。

型號:WSZ、WSZ-A、WSZ-AO、WSZ-F等系列。

設備銷售范圍:全國、亞洲、東南亞、非洲、美洲等地區。

該反應先后生成了亞硝酸鹽和氨兩種物質,厭氧氨氧化微生物能生物轉化這兩種底物. 由此推測,當零價鐵-硝酸鹽體系中存在厭氧氨氧化污泥時,硝酸鹽就能夠轉化為氮氣. 當這種微生物對亞硝酸鹽和氨的競爭力比零價鐵更強時,硝酸鹽轉化為氮氣的效率更高. 本課題組前期已證明ANAMMOX 菌能夠利用該體系中硝酸鹽轉化的亞硝酸鹽和氨,說明該體系中厭氧氨氧化對氨的競爭能力更強. 本研究探究了零價鐵還原硝酸鹽和厭氧氨氧化耦合反應的可行性,以期為開發這種新型脫氮脫氮技術提供一定經驗.


再生水深度脫氮除磷是實現污水資源化利用的有效途徑,然而目前在深度處理的過程中仍存在一些問題: 在脫氮方面,由于污水廠尾水自身存在碳源不足的問題,常需額外投加碳源,增加了成本的同時也容易產生二次污染. 為解決這些問題,在反硝化過程中往往結合自養反硝化等進行脫氮. 硫自養反硝化因其具有工藝簡單,無需外加碳源以及價格低廉等優點在低碳氮比污水處理中得到了廣泛應用并取得了較好的效果,但以單質硫等作為硫源的硫自養反硝化不具有除磷功能.
在除磷方面,依靠傳統的生物除磷往往很難實現水質的達標,因此需要結合化學法強化除磷效果,海綿鐵因其高效的除磷效果能力被國內外研究人員所關注. 海綿鐵腐蝕產生的Fe2+和進一步氧化生成的Fe3+以及它們的水化物,在沉淀、 絮凝、 吸附和卷掃等作用下,可以使出水中的磷大幅度降低.

HCR的主要特點是:
(1)系統占地少,基建費用低。HCR系統占地一般很少,其原因主要有三:一是系統設計緊湊,結構合理,減少了占地;二是反應器高徑比大(為7∶1),部分被埋在地下,有效地利用了垂向空間,減少了平面上的占地;三是所需水力停留時間很短,容積負荷和污泥負荷都很高,減少了反應器的體積。

(2)空氣氧轉化利用率高,容積負荷和污泥負荷高。HCR工藝的曝氣方式采用射流擴散式,并通過垂向循環混合,使溶解氧達到大值,這一過程實際上吸取了深井曝氣依靠壓頭溶氧的優點。高速噴射形成紊流水力剪切,使氣泡高度細化并均勻分散,決定了該方法對空氣氧的轉化利用率高。據試驗測定,其空氣氧的轉化利用率可高達50%,溶解氧含量易保持在5mg/L以上。
足夠的溶解氧是保證好氧生物處理系統高負荷運行的條件,這也是HCR工藝的優勢所在。一般情況下,HCR系統的污泥濃度在10g/L左右,高可超過20g/L。反應器中生物量之大,決定了其負荷值必然高。試驗和已有工程的運行結果顯示,HCR的容積負荷大可達70kgBOD5/(m3·d),小試可達100 kg BOD5/(m3·d);其污泥負荷值可以超過6 kg BOD5/(kgSS·d)。
(3)固液分離效果好,剩余污泥量較少。HCR工藝混合污水中的微生物菌團顆粒小,其沉降性能好,這是其顯著特點之一,污泥在沉淀池中的停留時間一般只需要40min左右。該工藝每降解1kg BOD所產生的剩余污泥量,比其他好氧方法平均減少40%左右,從而大大減少了污泥處理量。

50噸/天一體化污水處理裝置設備剩余污泥量較少的原因主要有兩個:其一,強烈曝氣使微生物代謝速度快,由此引起的生化反應可能加大內源消耗,剩余污泥量相對少;其二,由于反應器中混合污水被高速循環液流剪切,微生物的團粒被不斷分割細化,團粒內部的氣孔減少,使其密度相對增加,總的體積減少。

(4)抗沖擊負荷的能力強。HCR為*混合型運行方式,原水先與回流污水合流,然后再進入反應器,并立即被快速循環混合。高濃度COD或有毒廢水沖擊系統時,它們在進入反應器之前實際上已經被稀釋,進入反應器后又被迅速均勻混合,使沖擊液流的濃度大大降低,從而有效地提高了HCR系統抗沖擊負荷的能力。此外,強烈曝氣使微生物的新陳代謝加快后,也可能減少沖擊所造成的部分影響。

磷作為一種重要的資源同時具有稀缺性和污染性的雙重特性,若排放的污水中含有過量的磷會導致水體富營養化等問題,影響水體生態系統的健康發展,如發展到飲用水水源地區還會嚴重威脅人類的生活.因此,有必要管控污水中的磷使其利于磷資源的良性循環:即減少污水中磷含量,保證水資源環境不受危害,實現生態的可持續發展.現有的大部分污水處理廠使用強化生物除磷(EPBR)工藝去除污水中的磷,從生命周期角度看,合適的污水除磷工藝要兼顧當地情況和其他環境影響,如變暖、 臭氧層破壞等.使用EBPR工藝過程中無法避免產生大量的剩余污泥,若處理不當會產生生物毒性,在污泥處理過程中也會產生多余的溫室氣體.

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