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村鎮地埋式生活污水處理設備
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。
生物脫氮工藝由于運行成本低,二次污染小,已逐漸被應用于處理各種含氮廢水。 而作為生物脫氮新技術之一的好氧反硝化,較之傳統缺氧反硝化技術,不僅效率更高,而且適應性強,好氧反硝化反應過程中不受氧氣抑制從而容易調控,并且使硝化反硝化同時發生在一個反應器內,可減少占地面積和建設成本,其反硝化速率比傳統的缺氧條件下高,因此得到廣泛的關注。 國內外學者研究發現 Alcaligenes、Pseudomonas、Bacillus等菌屬具有好氧反硝化性能。
有機碳源作為電子供體,在異養反硝化菌代謝過程中發揮重要作用。 在污水生物處理中,碳源費用占設備運行和管理成本一半以上,因此,尋找高效低成本的碳源可以在一定程度上解決碳源成本高的問題。 很多學者研究利用農林業有機物質作為反硝化碳源如報紙、麥稈、木、棉花、玉米芯等;但是有些農林業有機物如棉花有更高的經濟價值,因此使用農林業廢棄物作為反硝化碳(源能在脫氮同時實現廢物資源化,更具實際意義。
厭氧生物處理技術是在厭氧條件下,兼性厭氧和厭氧微生物群體將有機物轉化為甲烷和二氧化碳的過程,又稱為厭氧消化。
在相當長的一段時間內,厭氧消化在理論、技術和應用上遠遠落后于好氧生物處理的發展。20世紀60年代以來,世界能源短缺問題日益突出,這促使人們對厭氧消化工藝進行重新認識,對處理工藝和反應器結構的設計以及甲烷回收進行了大量研究,使得厭氧消化技術的理論和實踐都有了很大進步,并得到廣泛應用。厭氧消化具有下列優點:無需攪拌和供氧,動力消耗少;能產生大量含甲烷的沼氣,是很好的能源物質,可用于發電和家庭燃氣;可高濃度進水,保持高污泥濃度,所以其溶劑有機負荷達到國家標準仍需要進一步處理;初次啟動時間長;對溫度要求較高;對毒物影響較敏感;遭破壞后,恢復期較長。污水厭氧生物處理工藝按微生物的凝聚形態可分為厭氧活性污泥法和厭氧生物膜法。厭氧活性污泥法包括普通消化池、厭氧接觸消化池、升流式厭氧污泥床、厭氧顆粒污泥膨脹床等;厭氧生物膜法包括厭氧生物濾池、厭氧流化床和厭氧生物轉盤。
村鎮地埋式生活污水處理設備厭氧生物處理技術的機理研究
一、概述 厭氧生物處理技術在水處理行業中一直都受到環保工作者們的青睞,由于其具有良好的去除效果,更高的反應速率和對毒性物質更好的適應,更重要的是由于其相對好氧生物處理廢水來說不需要為氧的傳遞提供大量的能耗,使得厭氧生物處理在水處理行業中應用十分廣泛。
但由于總體反應式基于莫諾方程的厭氧處理受到低濃度廢水Ks的限制,所以厭氧在處理低濃度廢水方面沒有太大的空間,可最近的一些報道和試驗表明,厭氧如果提供合適的外部條件,在處理低濃度廢水方面仍然有非常高的處理效果。
氨氧化細菌和亞硝酸鹽氧化細菌統稱為硝化細菌,是實現生物硝化過程的功能微生物。 首先由 AOB 將 NH +4 氧化為 NO -2 完成亞硝化,之后由 NOB 將 NO -2 氧化至 NO -3 ,完成全部硝化過程,*步被稱為短程硝化,較之于全程硝化可節約 25% 的氧氣消耗。 實際中因運行條件所限,短程硝化難以維持,亞硝化反應生成的 NO -2 很快被氧化為NO -3。目前我國污水處理廠普遍采用活性污泥工藝進行生物脫氮,但普遍面臨硝化速率較低、低溫季節尤為嚴重的問題。 因污水中硝化細菌濃度和硝化速率成正比,且硝化速率直接影響污水處理工藝的處理效果,為此,一些研究人員采用添加載體填料、細胞固定化生物活性填料或生物添加等方式增加反應器內硝化細菌濃度,以提高硝化反應速率。