一天處理150噸地埋式污水處理設備單級污泥系統的形式包括前置反硝化系統、后置反硝化系統及交替工作系統。前置反硝化的生物脫氮流程,通常稱為A/O流程與傳統的生物脫氮工藝流程相比,A/O工藝具有流程簡單、構筑物少、基建費用低、不需外加碳源、出水水質高等優點。
產品時間:2024-09-11
一天處理150噸地埋式污水處理設備
一天處理150噸地埋式污水處理設備是由濰坊魯盛水處理設備有限公司專業研發、生產的。
公司從事地埋式一體化污水處理設備、氣浮機、二氧化氯發生器、玻璃鋼設備、一體化泵站、疊螺污泥脫水機、機械格柵等環保設備研發、生產、銷售。
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城市污水處理技術
(1)活性污泥法。活性污泥法屬于好氧生物處理法,是城市污水處理工藝中常用方法之一。它主要包括曝氣池、二沉池、回流系統、剩余污泥排放系統和供氧系統,該方法可除去污水中溶解性和可生化類有機物、懸浮物,同時也可去除部分磷和氮,被認為是污水處理中去除有機物的較有效方法之一。統計結果顯示國內外50%左右的工業廢水和超過95%的城市污水處理方法均采用活性污泥法。
(2)氧化溝法。氧化溝法與傳統活性污泥法的主要區別是曝氣池是首尾相連的循環流溝渠,它主要包含曝氣裝置、混合設備、進出水裝置、溝體和導流共五個部分。由于該方法的水力停留時間和污泥齡較長,有機負荷較低,因此與活性污泥法相比,氧化溝法可以忽略調節池、初沉池甚至二沉池。由此可見,該方法在一定程度上簡化了污水處理流程,提高了工作效率,也使得建設費用和運行費用大大降低;但研究結果顯示,該方法在寒冷地區對污水的處理效果并不理想。
(3)厭氧-缺氧-好氧法。該方法是生物脫氮除磷工藝的簡稱,它的操作流程簡單,是應用較為廣泛的脫氮除磷工藝。生物脫氮除磷工藝的水力停留時間較小,污泥中磷濃度含量較高(>2.5%),能較好地耐受沖擊負荷,因此運行穩定,污水處理效果相對較好。
城市污水處理面臨的問題
技術落后、污泥利用率低
污水處理技術是城市污水處理效率高低的重要保障,近幾年來,我國城市污水處理技術在融合*技術與經驗的基礎上有了飛躍的發展,同時也通過自主創新開發了適合于我國城市污水的處理新技術;但與國外發達國家的*技術水平相比還差距甚遠,主要存在能耗高、資源化和處理效率低等問題。
設施設置缺乏合理性、管理水平有限
城市污水處理廠與污水收集設施相脫節,導致污水處理設施設置不夠科學合理,不能充分發揮處理技術的優勢,達不到預期處理效果。其次,處理廠操作人員技術水平有限,缺乏系統專業的培訓,嚴重制約了部分污水處理廠的正常運行。
生物脫氮原理
污水生物處理中氮的轉化包括:同化、氨化、硝化和反硝化作用。
同化作用
污水生物處理過程中,一部分氮被同化為微生物細胞的組分。雖然微生物的內源呼吸和溶菌作用會使一部分細胞中的氮又以有機氮和氨氮的形式回到污水中,但殘留物中的氮可以在二沉池中以剩余污泥的形式得以去除。
氨氮廢水處理的主要技術
目前,國內外氨氮廢水處理有折點氯化法、化學沉淀法、離子交換法、吹脫法和生物脫氨法等多種方法,這些技術可分為物理化學法和生物脫氮技術兩大類。
生物脫氮法
微生物去除氨氮過程需經兩個階段。*階段為硝化過程,亞硝化菌和硝化菌在有氧條件下將氨態氮轉化為亞硝態氮和硝態氮的過程。第二階段為反硝化過程,污水中的硝態氮和亞硝態氮在無氧或低氧條件下,被反硝化菌(異養、自養微生物均有發現且種類很多)還原轉化為氮氣。在此過程中,有機物(甲醇、乙酸、葡萄糖等)作為電子供體被氧化而提供能量。常見的生物脫氮流程可以分為3類,分別是多級污泥系統、單級污泥系統和生物膜系統。
多級污泥系統
此流程可以得到相當好的BOD5去除效果和脫氮效果,其缺點是流程長、構筑物多、基建費用高、需要外加碳源、運行費用高、出水中殘留一定量甲醇等。
單級污泥系統
單級污泥系統的形式包括前置反硝化系統、后置反硝化系統及交替工作系統。前置反硝化的生物脫氮流程,通常稱為A/O流程與傳統的生物脫氮工藝流程相比,A/O工藝具有流程簡單、構筑物少、基建費用低、不需外加碳源、出水水質高等優點。后置式反硝化系統,因為混合液缺乏有機物,一般還需要人工投加碳源,但脫氮的效果可高于前置式,理論上可接近100%的脫氮。交替工作的生物脫氮流程主要由兩個串聯池子組成,通過改換進水和出水的方向,兩個池子交替在缺氧和好氧的條件下運行。該系統本質上仍是A/O系統,但其利用交替工作的方式,避免了混合液的回流,因而脫氮效果優于一般A/O流程。其缺點是運行管理費用較高,且一般必須配置計算機控制自動操作系統。
生物膜系統
將上述A/O系統中的缺氧池和好氧池改為固定生物膜反應器,即形成生物膜脫氮系統。此系統中應有混合液回流,但不需污泥回流,在缺氧的好氧反應器中保存了適應于反硝化和好氧氧化及硝化反應的兩個污泥系統。
物化除氮
物化除氮常用的物理化學方法有折點氯化法、化學沉淀法、離子交換法、吹脫法、液膜法、電滲析法和催化濕式氧化法等。
投加氯量和氨氮之比(簡稱Cl/N)在5.07以下時,首先進行①式反應,生成一氯胺(NH2Cl),水中余氯濃度增大,其后,隨著次氯酸投加量的增加,一氯胺按②式進行反應,生成二氯胺(NHCl2),同時進行③式反應,水中的N呈N2被去除。