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    微動力玻璃鋼生活污水處理設備

    簡要描述:

    微動力玻璃鋼生活污水處理設備生物濾池作為生物膜反應器的經典形式之一, 已經成為一種成熟的工藝.近年來, 伴隨各種新型脫氮途徑的提出, 如異養硝化、好氧反硝化、同步硝化-反硝化、短程硝化-反硝化等, 研究者們將傳統生物濾池不斷進行改進, 開發出許多新型生物濾池, 并在各類廢水處理中得到了應用.

    產品時間:2024-09-06

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    微動力玻璃鋼生活污水處理設備

    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。

    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。


    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。

    微動力玻璃鋼生活污水處理設備已有研究報道,研究人員采用選擇性培養基從污水處理反應器中成功分離出具有較高硝化能力的硝化細菌菌株,試圖通過擴大培養以提高污水處理硝化速率;但是純種細菌生態系統脆弱,對實際污水的適應能力較差,而復合菌群因具有生物多樣性而更具優勢。本研究以篩選和富集硝化細菌菌群并且實現高氨氮氧化能力為目標,以此為基礎,重點考察了 pH 值和硝化細菌濃度對氨氮氧化速率的影響,以期為實際中提升氨氮污廢水處理的氨氮氧化速率提供理論指導。

    BIC厭氧反應器的優點
    ?獨到的結構設計。
    我公司自主開發的BIC厭氧裝置在布水系統上采用旋流布水,上下三相分離器采用差別式設計,大大提高了分離效果,確保了反應器高效穩定的運行。

    ?處理能力高。
    BIC反應器的負荷是UASB反應器負荷的5-7倍,UASB反應器的容積負荷通常為3-5kgCOD/m3.d,而BIC反應器的容積負荷可達到20-30kgCOD/m3.d。

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