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    安徽六安一體化污水處理設備

    簡要描述:

    安徽六安一體化污水處理設備在傳統的廢水生物處理技術中,二次沉淀池中的泥水分離靠重力作用完成的,其分離效率依賴于活性污泥的沉降性能,沉降性越好,泥水分離效率越高。而污泥的沉降性取決于曝氣池的運行狀況,改善污泥沉降性必須嚴格控制曝氣池的操作條件,這限制了該方法的適用范圍。

    產品時間:2024-09-11

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    安徽六安一體化污水處理設備

    AO-MBR
    MBR工藝
    A/O法即為厭/缺氧、好氧生化處理法,是國外20世紀七十年代末開發出來的一種污水處理新技術工藝,它不僅能去除污水中的BOD5、CODcr而且能有效的去除污水中的氮化合物。
    A池又稱為缺氧池,或水解池。水解的機理從化學的角度來說,盡大多數化合物在一定條件下與水接觸都會發生水解反應,水解反應可使共價鍵發生變化和斷裂,即化合物在分子結構和形態上發生了變化。生物水解是靠生物酶的催化作用而加速反應的,在有酶條件下的催化反應速度要比無酶條件下高出108-1011倍。
    生物水解就是指復雜的有機物分子經加水在缺氧條件下,由于水解酶的參與被分解成簡單的化合物的反應,生物水解反應實際上包括了水解和酸化兩個過程,酸化可使有機物降解為有機酸。后再進入好氧MBR膜池進行好氧生作用,并通過膜組件來截留活性污泥。
    (2A)O-MBR工藝
    生物脫氮所用碳源一般有3類:原水碳源、外加碳源和內源碳源。利用原水碳源的前置反硝化工藝一般總氮去除率不高,如果要進一步提高脫氮效率,則需要外加碳源進行反硝化。


    A(2A)OMBR工藝生物池兩段缺氧的設計正是借鑒了這個原理。生物反硝化需要有機碳源作為電子供體,用于產能和細胞合成。有關研究發現污泥中含有的碳水化合物(50.2%)、蛋白質(26.7%)、脂肪(20.0%)均屬于慢速可生物降解碳源,如果將這些物質轉化為易生物降解碳源用于脫氮系統。
    A(2A)O-MBR工藝是兩段缺氧A2O工藝與MBR工藝的結合,其特點是在傳統的A2O工藝中設置了兩段缺氧區(缺氧區Ⅰ和缺氧區Ⅱ),在*缺氧區內從好氧區回流的NO3-*被還原,實現*反硝化;而在第二缺氧區內實現內源反硝化,節省外加碳源的投加,則可大大提高污水的生物脫氮效率,同時避免了外加碳源,節約運行費用,因此具有很高的價值,下圖為在MBR膜池內的高抗污染FR-MBR膜組件。
    SBR-MBR工藝
    SBR池
    該工藝集進水、厭氧、好氧、沉淀于一池,不但可以為實現生物脫氮除磷提供條件,還可以靈活變換運行方式以適應不同類型污水的處理要求,便于自動控制等。此外,SBR式的工作方式為除磷菌的生長創造了條件,同時也滿足了脫氮的需要,使得單一反應器內實現同時高效去除氮磷及有機物成為可能。與傳統SBR系統相比,SBR-MBR在反應階段利用膜分離排水,可以減少傳統SBR的循環時間。
    將SBR與MBR相結合形成的SBR-MBR工藝,除了具有一般MBR的優點外,對于膜組件本身和SBR工藝兩種程序運行都互有幫助。序批式反應器(SBR)作為一種改良型的活性污泥處理工藝,利用時間上的推流代替空間上的推流,即以時間換空間的概念。
    由于膜組件的截留過濾作用,反應中的微生物能大限度地增長,利于世代時間較長的硝化及亞硝化細菌的生長繁殖,因此,污泥的生物活性高,吸附和降解有機物的能力較強,同時也具有較好的硝化能力。同時,序批式的運行方式可以延緩FR-MBR膜污染。

    安徽六安一體化污水處理設備氧化溝工藝的特點
    氧化溝工藝是通過一種定向控制的曝氣和攪動裝置,向混合液傳遞水平速度,從而使被攪動的混合液在氧化溝封閉渠道內循環流動,具有特殊的水力學流態和*的優點。
    具有推流式和*混合式的特點,可有力地克服短流和提高緩沖能力
    由于混合液在反應池中循環流動,因此,在短期內(如一個循環)呈推流狀態,而在長期內(如多次循環)又呈混合狀態。同時,污水在溝內的停留時間較長,這就要求溝內有較大的循環流量(一般是污水進水流量的數倍乃至數十倍),進入溝內的污水立即被大量的循環液所混合稀釋,因此氧化溝既可杜絕短流又可以提供很大的稀釋倍數,從而提高緩沖能力,有很強的耐沖擊負荷能力,對不易降解的有機物也有較好的處理能力。
    具有明顯的溶解氧濃度梯度,有利于形成硝化—反硝化的生物處理條件
    混合液在曝氣區內溶解氧濃度較高,然后在循環流動中逐步下降,到下游區溶解氧濃度很低,基本上處于缺氧狀態,出現明顯的溶解氧濃度梯度,從而形成硝化—反硝化條件,有利于氮的去除,同時還可以通過反硝化很好地補充硝化過程中消耗的堿度。
    功率密度不均勻分配有利于氧的傳質、液體混合和污泥絮凝
    由于氧化溝曝氣設備的不均勻設置,使氧化溝內存在2個能量區:一個是設有曝氣裝置的高能量區,一個是非曝氣區的低能量區。在這兩者之間的過渡區,可以認為是能量由高變低的消散過程。高能量區一般具有大于100s-1的平均速度梯度(G);低能量區平均速度梯度通常于30s-1。
    當系統中的G值較低時,混合液中的固體就能產生良好的生物絮凝。這樣,氧化溝中的非曝氣部分就提供了對絮凝有利的條件。氧化溝的處理能力高于其他生物處理系統,其重要原因就在于它具有*的水力混合性能,這種混合作用對于有機碳、氨、硝酸鹽和固體的去除皆有重要作用。

    接觸氧化
    工藝簡介。接觸氧化法的原理是將某種填料浸沒于水中并在填料表面和填料間的空隙生成膜狀生物污泥,廢水與其接觸從而得到凈化。在接觸氧化池中,進行強制性曝氣充氧,同時加強廢水與生物膜接觸,起到攪拌與混合的作用。生物接觸氧化是一種介于活性污泥法和生物濾池之間的生物處理技術,兼具兩者的優點,在中小規模的污水處理中得到廣泛的應用。
    工藝特點。①生物接觸氧化法不需要污泥回流,污泥不發生膨脹,抵御沖擊負荷的能力強,受環境兇素影響小。所以,日常管理技術要求低、操作簡便,提高了整個處理系統的可靠性和穩定性。②生物接觸氧化法對氧的利用率比活性污泥法高3—8倍,可比活性污泥法減少動力消耗20%一30%。③生物接觸氧化池可采用連續運行,也可間斷運行。當采用間斷運行時,每日間斷數小時,恢復運行lh后,出水水質就可保持穩定。間斷數天,恢復運行1—2d后,出水水質就可保持穩定。間斷數月或更長的時間,恢復運行l~2周后,出水水質就可保持穩定。

    滴濾床(高負荷生物濾池)
    工藝簡介。滴濾床是由土壤凈化原理發展起來的一種普通生物膜處理法,工作原理是污水長期以滴狀灑在塊狀濾料表面,在污水流經的表面會形成生物膜。廢水與生物膜接觸,進行固、液相的物質交換,生物膜內的微生物在氧的參與下對有機物進行分解,使廢水得到凈化。同時,生物膜內微生物則不斷生長繁殖。生物膜在載體上的生長過程:當有機廢水流過載體時,水中的懸浮物與微生物被吸附于固相表面上,其中的微生物利用有機廢物而生長繁殖。逐漸在載體表面形成一層黏液狀的生物膜。這層生物膜具有生化活性,又進一步吸附、分解水中的懸浮膠體和溶解狀態的污染物‘7‘引。
    工藝特點。①采用自然通風,不必進行機械鼓風曝氣,節約大量的動力。②對水量、水質變動有較強的適應性,即使中間停止一段時間供水,對生物膜的凈化功能也不會帶來明顯障礙,系統能迅速啟動。③無泡沫、污泥膨脹等問題,無需污泥回流。④出水效果好且水質穩定,操作簡單,維護量小。

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