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微動力地埋式生活污水處理設施
  • 發布日期:2019-11-30      瀏覽次數:1351
    • 微動力地埋式生活污水處理設施

      各種污水處理設備現貨銷售中:

      地埋式一體化污水處理設備每天處理5噸的價格20000元,送貨上門。

      氣浮機每小時處理1-2方的價格21000元,送貨上門。

      二氧化氯發生器0-500g/h價格2500元。

      其他污水處理設備也在火爆銷售中:絮凝沉淀設備、玻璃鋼設備、泵站、疊螺污泥脫水機、機械格柵、壓濾機。

      生物法
      1.生物法機理——生物硝化和反硝化機理
      在污水的生物脫氮處理過程中,首先在好氧條件下,通過好氧硝化菌的作用,將污水中的氨氮氧化為亞硝酸鹽或硝酸鹽;然后在缺氧條件下,利用反硝化菌(脫氮菌)將亞硝酸鹽和硝酸鹽還原為氮氣而從污水中逸出。因而,污水的生物脫氮包括硝化和反硝化兩個階段。
      硝化反應是將氨氮轉化為硝酸鹽的過程,包括兩個基本反應步驟:由亞硝酸菌參與的將氨氮轉化為亞硝酸鹽的反應;由硝酸菌參與的將亞硝酸鹽轉化為硝酸鹽的反應。
      在缺氧條件下,由于兼性脫氮菌(反硝化菌)的作用,將硝化過程中產生的硝酸鹽或亞硝酸鹽還原成N2的過程,稱為反硝化。反硝化過程中的電子供體是各種各樣的有機底物(碳源)。
      生物脫氮法可去除多種含氮化合物,總氮去除率可達70%—95%,二次污染小且比較經濟,因此在國內外運用多。但缺點是占地面積大,低溫時效率低。
      2.傳統生物法
      目前,國內外對氨氮污水實際處理中應用較成熟的生物處理方法是傳統的前置反硝化生物脫氮,如A/O、A2/O工藝等,都能在一定程度上去除污水中的氨氮。傳統生物脫氮途徑一般包括硝化和反硝化兩個階段,硝化和反硝化反應分別由硝化菌和反硝化菌作用完成,由于對環境條件的要求不同,這兩個過程不能同時發生,而只能序列式進行,即硝化反應發生在好氧條件下,反硝化反應發生在缺氧或厭氧條件下。
      3.A/O系統
      A/O脫氮除磷系統,即缺氧、好氧脫氮除磷系統。它是70年代主要由美國、南非等國開發的具有去除廢水中氮污染物的工藝,同時對脫磷亦有一定的效果。其工藝流程是讓廢水依次經歷缺氧、好氧兩個階段,故人們通稱為缺氧、好氧脫氮除磷系統,簡稱A/O系統。A/O系統流程簡單、運行管理方便,且很容易利用原廠改建,從而提高了出水水質。近年來已得到了越來越廣泛的應用。


      4.缺氧/好氧工藝(簡稱A2/O法)
      A2-O法處理工藝是在好氧條件下,污水中NH3和銨鹽在硝化菌的作用下被氧化成NO2-—N和NO3-—N,然后在缺氧條件下,通過反硝化反應將NO2-—N和NO3-—N還原成N2,達到脫氮的目的。A2/O是目前普遍采用的工藝,它是在法A/O法的基礎上增加一個厭氧段和一個缺氧段。
      厭氧—缺氧—好氧工藝(簡稱A1-A2/O工藝)
      A1—A2/O工藝和A2/O工藝同屬于硝化—反硝化為基本流程的生物脫氨工藝,所不同的是A1—A2/O工藝是在A1/O工藝基礎上增加了一級預處理段—厭氧段(A1),目的在于通過水解(酸化)的預處理,改變廢水中難降解物質的分子結構,提高其可生化性,強化脫氮效果。
      近幾十年來,盡管生物脫氮技術有了很大的發展,但是,硝化和反硝化兩個過程仍然需要在兩個隔離的反應器中進行,或者在時間或空間上造成交替缺氧和好氧環境的同一個反應器中進行。并且傳統的生物脫氮工藝,主要有前置反硝化和后置反硝化兩種。前置反硝化能夠利用廢水中部分快速易降解有機物作碳源,雖然可節約反硝化階段外加碳源的費用,但是,前置反硝化工藝對氮的去除不*,廢水和污泥循環比也較高,若想獲得較高的氮去除率,則必須加大循環比,能耗相應也增加。而后置反硝化則有賴于外加快速易降解有機碳源的投加,同時還會產生大量污泥,并且出水中的COD和低水平的DO也影響出水水質。傳統生物脫氮工藝存在不少問題:(1)工藝流程較長,占地面積大,基建投資高;(2)由于硝化菌群增殖速度慢且難以維持較高的生物濃度,特別是在低溫冬季,造成系統的HRT較長,需要較大的曝氣池,增加了投資和運行費用;(3)系統為維持較高的生物濃度及獲得良好的脫氮效果,必須同時進行污泥和硝化液回流,增加了動力消耗和運行費用;(4)系統抗沖擊能力較弱,高濃度NH3-N和NO2-廢水會抑制硝化菌生長;(5)硝化過程中產生的酸度需要投加堿中和,不僅增加了處理費用,而且還有可能造成二次污染等等。
      厭氧氨氧化工藝
      厭氧氨氧化(ANA-MMOX)是以硝酸鹽為電子受體或以氨作為直接電子供體,進行硝酸鹽還原反應或將亞硝酸氮轉化為氮氣的反硝化反應。與傳統的硝化反硝化工藝或同時硝化反硝化工藝相比,氨的厭氧氧化具有不少突出的優點。主要表現在:(1)無需外加有機物作電子供體,既可節省費用,又可防止二次污染;(2)硝化反應每氧化1molNH4+耗氧2mol,而在厭氧氨氧化反應中,每氧化1molNH4+只需要0.75mol氧,耗氧下降62.5%(不考慮細胞合成時),所以,可使耗氧能耗大為降;(3)傳統的硝化反應氧化1molNH4+可產生2molH+,反硝化還原1molNO3-或NO2-將產生1molOH-,而氨厭氧氧化的生物產酸量大為下降,產堿量降至為零,可以節省可觀的中和試劑。故厭氧氨氧化及其工藝技術很有研究價值和開發前景。

      微動力地埋式生活污水處理設施分散式地埋處理系統
      使用分散式的地埋處理系統,將污水處理設備埋與地下,能夠有效地保證地表的結構不受到損壞,還能夠節約一定的土地空間,將設備埋與地下,能夠達到長時間的污水處理效果,設備的操作方式簡單,處理效果好,能夠達到農村生活污水處理的基本要求。
      分散式處理的混合處理系統
      分散式處理中的混合處理系統的方式,主要指的是通過不同 的途徑,將污水集中到一起進行處理,這種方式主要指的是通過所有污水的混合,對廢水進行稀釋,繼而進行污水處理。
      分散式處理農村生活污水的技術
      人工濕地處理技術
      人工濕地處理技術是分散式處理技術中的一種,主要指的是利用人工,建立一個人工的濕地,對自然濕地進行模仿,其中有很多的植物、微生物、水和化學物質,通過與污水形成生物反應、物理反應與化學反應。對污水進行過濾處理,再經過沉淀、交換離子等方式對污水中的雜物進行處理,再利用濕地的性質,將污水進行凈化。有效地保證對污水進行處理,還能夠節約對污水進行處理的經濟成本,得到了大部分地區的廣泛使用。人工濕地主要的存在形式,有表面流、潛流和垂直流三種,農村處理生活廢水主要用的是前兩種方式。
      穩定塘處理技術
      穩定塘處理技術主要是利用菌藻類植物對污水中的雜質進行處理,通過吸附作用將有機物進行處理,再通過微生物降解,將生活污水進行過濾、沉淀,能夠有效地保證對生活污水的凈化。但是這種方式的需要占很大面積進行建設,而且處理的過程消耗的時間比較長。現階段,根據不斷地研究,已經有了很多種類型的穩定塘。通過一段時間的處理,能夠減少水資源中的有害物質,去除水中的污臭味。

      生態濾池處理技術
      生態濾池處理技術指的是由一些碎石與塑料物品相互結合,對自然環境的生態原理進行模仿。能夠通過濾池中的生物膜、微生物等對生活污水進行凈化,能夠有效地減少污水中的顆粒物。通過生態模擬,將污水中的可溶性污染物進行處理,凈化污水。現階段,農村針對生態濾池的處理技術,大多數使用的都是曝氣、塔式、高負荷等方式的生物濾池。
      生態浮島處理技術
      生態浮島技術主要指的是,利用氧元素,進行化學反應,能夠有效地去除污水中的有機物質。再利用微生物脫氧、植物吸收的方式對水中的氮進行去除。通過微生物降磷、化學作用、植物吸收的方式對水中的磷進行降解。能夠有效地保證水中的有害物質被吸收。分散式處理農村生活污水的應用
      膜生物污水處理反應器
      現階段,部分技術發達的農村地區,已經在使用膜生物污水的處理方式,對污水進行處理,能夠有效地保證對生活污水進行處理。
      膜生物污水處理反應器主要使用的是*技術處理的方式。通過膜生物技術的使用,能夠將分離與處理有機的結合起來,是現階段廣泛使用的一種污水處理技術。
      膜生物污水處理反應器的結構主要是由膜組件與生物反應器相互結合。主要的原理是將污水引進反應器,再通過微生物對污水中的物質進行分解,同時將污水中的微生物留在反應器當中,能夠達到一定的污水處理的效率,而且反應器的占地面積也不大,能夠自動對污水進行處理。
      一般情況下,可以將污水進行就地處理,能夠將處理后的污水進行回收利用。
      蚯蚓生態濾池
      使用蚯蚓生態濾池,是近幾年來研究的污水處理技術,指的是在一個池塘中,模擬蚯蚓和微生物的生存環境,再將污水引進濾池當中,利用蚯蚓將污水中的淤泥進行分解,并能夠濾床進行清掃,能夠避免生態濾池出現堵塞的現象,在一定程度上提升了生物的活性。而且使用生態濾池的方式,在建設的過程中比較簡單,方便工作人員進行操作管理,在現階段的農村生活污水的處理中得到了廣泛的應用,比較適合農村的生態環境要求。

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