詳細介紹
微生物氧化污水處理設備
一體化污水處理設備、氣浮機、斜管沉淀設備、消毒設備、疊螺機、機械格柵、玻璃鋼污水處理設備全國送貨、包安裝。
水解酸化-接觸氧化工藝
水解酸化-接觸氧化工藝。該工藝通過水解酸化對生物接觸氧化所產生的污泥進行消化與硝化過程,COD的去除率可高達到86%,同時色度的去除率達到90%,BOD5去除率達到92%。該工藝操作簡易,容易維護,生成污泥量少,沉降性好。
針對洗衣廢水的處理既減少了污水排放,從而改善生態環境,有**產生生態與企業的經濟效益,又能夠減少對城市**飲用水資源消耗,緩減城市供水的壓力。處理后的洗衣廢水用于城市雜用水、地下水回灌等方面可以產生一定的經濟效益,發展前景可觀。
水解酸化反應
經過水量水質調節后的廢水在本單元中進行水解和酸化反應,其目的是將大分子量的蛋白質等污染物分解成分子量較小的物,以利于下一級單元的耗氧生化處理。同時,將經過耗氧處理后的混合液回流至本處理單元,進行反硝化,以有效的去除水中的氮。
好氧接觸氧化反應
廢水處理的主要工藝單元。*高0.5米,穩水層0.5米,底部構造層0.5米,填料容積負荷Nv=1.5[ kgBOD5/(m3*d)]。在接觸氧化池內設置1.5m的填料層,料層內懸掛填料,填料為水處理微生物提供賴以生存的場所,加設填料層,無疑增大了構筑物的處理體積,使好氧處理的效率得以大大提高,使用羅茨鼓機為接觸氧化池內的好氧微生物充氧。
三級化糞池、 膜生物反應器和廣譜臭氧消毒器構成;其特征在于:所述的公共廁所污水 處理系統采用全密封式結構,廁所污水先經化糞池沉淀厭氧消化,再通過 密閉的格柵和二、三級化糞池的逐級沉淀、凈化,由排水泵泵入密閉的膜 生物反應器內;鼓風機連接在膜生物反應器的進氣口,曝氣管置于膜組件 的下方,抽吸泵接在膜組件的出水位置上;系統各部分的排氣管路并接后 與單獨的臭氧消毒器連接,其中的污濁氣體,經由來自臭氧尾氣收集器中 的剩余臭氧混合而被消毒、除味;膜的采用將固體懸浮物截留在膜生物反 應器內,由鼓風機提供優勢菌群進行生物反應所需的溶解氧,以降解污水 中的污染物,通過浸泡在反應器中的中空纖維膜來實現對病毒和細菌的高 效截留;出水在清水池中與來自臭氧發生器中產生的臭氧充分混合并被消 毒、脫色,系統出水用來沖洗便池或作為綠化用途的用水,達到循環使用。
微生物氧化污水處理設備設備主要構成
1、預處理段:預處理段包括粗格柵、細格柵、進水提升泵、沉砂集水池等。格柵用于截留大塊的呈懸浮或漂浮狀態的污物,對后續處理構筑物或水泵機組具有保護作用。沉砂集水池的功能是從污水中分離比重較大的無機顆粒,既能保護水泵機組免受磨損,減輕沉淀池的負荷,又能使污水中無機顆粒和顆粒得以分離,便于分別處理和處置。混凝沉淀池主要通過加入混凝劑和助凝劑將污水中的細小懸浮物及部分膠體去除,同時去除約20-30%的物。
2、厭氧段:厭氧過程主要是將廢水中難降解的大分子物水解酸化.來提高廢水B/C比。研究表明焦化廢水中一些難生物降解物,如喹啉、萘、二聯苯等經厭氧酸化處理后減少較多。
3、缺氧段:在缺氧條件下,將硝化過程中產生的亞和鹽在反硝化細菌作用下,利用物作為碳源及電子供體還原成氮氣達到脫氮目的
4、好氧段:將氮轉化為鹽氮的過程,包括兩個基本步驟.階段是由亞菌將氮轉化為亞鹽稱為亞硝化反應:第二階段是由菌將亞鹽進一步氧化為鹽稱硝化反應:
5、MBR膜生物反應器:將浸入式膜組件放入由二沉池改造的膜池內.通過負壓膜泵抽吸,將泥水分離。膜絲采用進口三菱PE中空纖維膜,膜絲表面孔徑0.4t.~m.性質穩定該系統泥齡和水力停留時間可以獨立控制.耐沖擊負荷。代替傳統的活性污泥法中的二沉池,解決了活性污泥濃度高、出水水質差等問題同時膜生物反應器污泥停留時間長,也有利于硝化細菌增殖.強化了系統對氮去除能力改造后的工藝集合了A2/O工藝穩定、運行方便的優點。出水指標氮、COD和懸浮物去除效果明顯提高。