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每天200噸地埋式污水處理設(shè)備

簡(jiǎn)要描述:

每天200噸地埋式污水處理設(shè)備生物除磷的基本原理是利用一種被稱(chēng)為聚磷菌(也稱(chēng)為除磷菌、磷細(xì)菌等)的細(xì)菌在厭氧條件下能充分釋放其細(xì)胞體內(nèi)的聚合磷酸鹽(該過(guò)程稱(chēng)為厭氧釋磷);而在好氧條件下又能超過(guò)其生理需要從水中吸收磷(該過(guò)程稱(chēng)為好氧吸磷),并將其轉(zhuǎn)化為細(xì)胞體內(nèi)的聚合磷酸鹽,從而形成富含磷的生物污泥,通過(guò)沉淀從系統(tǒng)中排出這種富磷污泥,達(dá)到從廢水中除磷的效果。

產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-11

每天200噸地埋式污水處理設(shè)備

每天200噸地埋式污水處理設(shè)備是由濰坊魯盛水處理設(shè)備有限公司專(zhuān)業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)的。

公司從事地埋式一體化污水處理設(shè)備、氣浮機(jī)、二氧化氯發(fā)生器、玻璃鋼設(shè)備、一體化泵站、疊螺污泥脫水機(jī)、機(jī)械格柵等環(huán)保設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售。

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 幾種常見(jiàn)的脫氮法
1、傳統(tǒng)生物脫氮法
傳統(tǒng)生物脫氮技術(shù)是通過(guò)氨化、硝化、反硝化以及同化作用來(lái)完成。傳統(tǒng)生物脫氮的工藝成熟,脫氮效果較好。但存在工藝流程長(zhǎng)、占地多、常需外加碳源、能耗大、成本高等缺點(diǎn)。
2、氨吹脫法
包括蒸汽吹脫法和空氣吹脫,其機(jī)理是將廢水調(diào)至堿性,然后在吹脫塔中通入空氣或蒸汽,經(jīng)過(guò)氣液接觸將廢水中的游離氨吹脫出來(lái)。此法工藝簡(jiǎn)單,效果穩(wěn)定,適用性強(qiáng),投資較低。但能耗大,有二次污染。
3、離子交換法
離子交換法實(shí)際上是利用不溶性離子化合物(離子交換劑)上的可交換離子與溶液中的其它同性離子(NH4+)發(fā)生交換反應(yīng),從而將廢水中的NH4+牢固地吸附在離子交換劑表面,達(dá)到脫除氨氮的目的。雖然離子交換法去除廢水中的氨氮取得了一定的效果,但樹(shù)脂用量大、再生難,,導(dǎo)致運(yùn)行費(fèi)用高,有二次污染。
4、折點(diǎn)氯化法
折點(diǎn)氯化法是投加過(guò)量的氯或次氯酸鈉,使廢水中的氨氮氧化成氮?dú)獾幕瘜W(xué)脫氮工藝。該方法的處理效率可達(dá)到90% ~100%,處理效果穩(wěn)定,不受水溫影響。但運(yùn)行費(fèi)用高,副產(chǎn)物氯胺和氯代有機(jī)物會(huì)造成二次污染。


5、磷酸銨鎂沉淀法
向含氨氮廢水中投加Mg2+和PO43-,三者反應(yīng)生成MgNH4PO4˙6H2O(簡(jiǎn)稱(chēng)MAP)沉淀。此法工藝簡(jiǎn)單,操作簡(jiǎn)便,反應(yīng)快,影響因素少,能充分回收氨實(shí)現(xiàn)廢水資源化。該方法的主要局限性在于沉淀藥劑用量較大,從而致使處理成本較高,沉淀產(chǎn)物MAP的用途有待進(jìn)一步開(kāi)發(fā)與推廣。
曝氣器在污水處理中的應(yīng)用
生物處理法根據(jù)參與作用的微生物的需氧情況,可分為好氧法和厭氧法兩大類(lèi)。
一般情況,好氧法比較適用于較低濃度污水,如乙烯廠污水;而厭氧法較適用于處理污泥和較高濃度的污水。
好氧生物處理法可分為活性污泥法和生物膜法兩大類(lèi)?;钚晕勰喾ㄊ撬w自?xún)舻娜斯?qiáng)化方法,是一種依靠活性污泥工作主體的去除污水中有機(jī)物的方法。存在于活性污泥中的好氧微生物必須在有氧氣存在的條件下才能起作用。在污水處理生化系統(tǒng)的曝氣池中,充氧效率與好氧微生物生長(zhǎng)量成正相關(guān)性。溶解氧的供給量要根據(jù)好氧微生物的數(shù)量、生理特性、基質(zhì)性質(zhì)及濃度來(lái)綜合考慮。這樣,活性污泥才能處在佳的降解有機(jī)物的狀態(tài)。
根據(jù)試驗(yàn)表明,曝氣池中溶解氧維持在3~4mg/L為宜,若供氧不足,活性污泥性能差,導(dǎo)致廢水處理效果下降。為保證有充足的供氧,必須依靠一種設(shè)備來(lái)完成,例如曝氣器。
2曝氣原理
曝氣是使空氣與水強(qiáng)烈接觸的一種手段,其目的在于將空氣中的氧溶解于水中,或者將水中不需要的氣體和揮發(fā)性物質(zhì)放逐到空氣中。換言之,它是促進(jìn)氣體與液體之間物質(zhì)交換的一種手段。它還有其他一些重要作用,如混合和攪拌??諝庵械难跬ㄟ^(guò)曝氣傳遞到水中,氧由氣相向液相進(jìn)行傳質(zhì)轉(zhuǎn)移,這種傳質(zhì)擴(kuò)散的理論,目前應(yīng)用較多的是劉易斯和惠特曼提出的雙膜理論。
雙膜理論認(rèn)為,在“氣水”界面上存在著氣膜和液膜,氣膜外和液膜外有空氣和液體流動(dòng),屬紊流狀態(tài);氣膜和液膜間屬層流狀態(tài),不存在對(duì)流,在一定條件下會(huì)出現(xiàn)氣壓梯度和濃度梯度。如果液膜中氧的濃度低于水中氧的飽和濃度,空氣中的氧繼續(xù)向內(nèi)擴(kuò)散透過(guò)液膜進(jìn)入水體,因而液膜和氣膜將成為氧傳遞的障礙,這就是雙膜理論。
顯然,克服液膜障礙較有效的方法是快速變換“氣液”界面。曝氣攪拌正是如此,具體的做法就是:減少氣泡的大小,增加氣泡的數(shù)量,提高液體的紊流程度,加大曝氣器的安裝深度,延長(zhǎng)氣泡與液體的接觸時(shí)間。曝氣設(shè)備正是基于這種做法而在污水處理中被廣泛采用的。

水解在化學(xué)上指的是化合物與水進(jìn)行的一類(lèi)反應(yīng)的總稱(chēng)。比如,酯類(lèi)物質(zhì)水解生成醇和有機(jī)酸的反應(yīng)。在廢水生物處理中,水解指的是有機(jī)物(基質(zhì))進(jìn)入細(xì)胞前,在胞外進(jìn)行的生物化學(xué)反應(yīng)。這一階段較為典型的特征是生物反應(yīng)的場(chǎng)所發(fā)生在細(xì)胞外,微生物通過(guò)釋放胞外自由酶或連接在細(xì)胞外壁上的固定酶來(lái)完成生物催化氧化反應(yīng)(主要包括大分子物質(zhì)的斷鏈和水溶)。研究表明,自然界的許多物質(zhì)(如蛋白質(zhì)、糖類(lèi)、脂肪等)能在好氧、缺氧或厭氧條件下順利進(jìn)行水解。
酸化則是一類(lèi)典型的發(fā)酵過(guò)程。這一階段的基本持征是微生物的代謝產(chǎn)物主要為各種有機(jī)酸(如乙酸、丙酸、下酸等)。水解菌實(shí)際上是一種具有水解能力的發(fā)酵細(xì)菌,水解是耗能過(guò)程,發(fā)酵細(xì)菌付出能量進(jìn)行水解的目的,是為了取得能進(jìn)行發(fā)酵的水镕性基質(zhì),并通過(guò)胞內(nèi)的生化反應(yīng)取得能源,同時(shí)排除代謝產(chǎn)物(厭氧條件下主要為各種有機(jī)酸)。實(shí)際工程中希望將產(chǎn)酸過(guò)程控制在小范圍。因?yàn)樗峄筽H值下降太多時(shí),不利于水解的進(jìn)行。

水解(酸化)與厭氧消化的區(qū)別
從原理上講,水解(酸化)是厭氧消化過(guò)程的*、二兩個(gè)階段但水解(酸化)工藝和厭氧消化追求的目標(biāo)不同,因此是截然不同的處理方法。水解(酸化)系統(tǒng)中的的目的主要是將原水中的非溶解態(tài)有機(jī)物轉(zhuǎn)變?yōu)槿芙鈶B(tài)有機(jī)物,特別是工業(yè)廢水處理,主要是將其中難生物降解物質(zhì)轉(zhuǎn)變?yōu)橐咨锝到馕镔|(zhì),提高廢水的可生化性,以利于后續(xù)的好氧生物處理??紤]到后續(xù)好氧處理的能耗問(wèn)題,水解(酸化)主要用于低濃度難降解廢水的預(yù)處理。在混合厭氧消化系統(tǒng)中,水解酸化是和整個(gè)消化過(guò)程有機(jī)地結(jié)臺(tái)在一起,共處于一個(gè)反應(yīng)器中,水解、酸化的目的是為混合厭氧消化過(guò)程中的甲烷化階段提供基質(zhì)。而兩相厭氧消化中的產(chǎn)酸段(產(chǎn)酸相)是將混合厭氧消化中的產(chǎn)酸段和產(chǎn)甲烷段分開(kāi),以便形成各自的佳環(huán)境,同時(shí),產(chǎn)酸相對(duì)所產(chǎn)生的酸的形態(tài)也有要求(主要為乙酸)。此外,廢水中如含有高濃度的硝咳鹽、亞硝酸鹽、硫酸盆、亞硫酸鹽時(shí),這些物質(zhì)及其轉(zhuǎn)化產(chǎn)物不僅對(duì)甲烷苗有毒,而且影響沼氣的質(zhì)量,也在產(chǎn)酸相中予以去除。
因此,盡管水解(酸化)一好氧處理工藝中的水解(酸化)段、兩相法厭氧發(fā)酵工藝中的產(chǎn)酸相和混合厭氧消化工藝中的產(chǎn)酸過(guò)程均產(chǎn)生有機(jī)酸,但由于三者的處理目的不同,各自的運(yùn)行環(huán)境和條件存在著明顯的差異,主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
(1)Eh不同
在混合厭氧消化系統(tǒng)中,由于完成水解、酸化的微生物和產(chǎn)甲烷微生物共處于同一反應(yīng)器中,整個(gè)反應(yīng)器的氧化還原電位Eh的控制必須首先滿(mǎn)足對(duì)Eh要求嚴(yán)格的甲烷菌,一般為一300mV以下,因此。系統(tǒng)中的水解(酸化)微生物也是在這一電位值下工作的。而兩相厭氧消化系統(tǒng)中,產(chǎn)酸相的氧化還原電位一般控制在一100mV一一300mV之間。

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