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WSZ-AO-3地埋式污水處理裝置

簡要描述:

WSZ-AO-3地埋式污水處理裝置水解酸化工藝與單獨的厭氧或好氧工藝相比,具有以下特點:
1.由于在厭氧階段可大幅度地去除廢水中懸浮物或有機物,其后續(xù)好氧處理工藝的污泥量可得到有效地減少,從而設備容積也可縮小。有報道,在實踐中,厭氧-好氧工藝的總容積不到單獨好氧工藝的一半;

產品時間:2024-09-09

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WSZ-AO-3地埋式污水處理裝置

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污水設備主要產品:一體化污水處理設備、地埋式污水處理設備、生活污水處理設備、醫(yī)院污水處理設備、牙科診所污水處理設備、口腔診所污水處理設備、農村污水處理設備、微動力污水處理設備、玻璃鋼污水處理設備、小型醫(yī)療污水處理設備、污水處理一體機等。

 MSBR(ModifiedSequencingBatchReactor)是改良式序列間歇反應器,是C.Q.Yang等人根據(jù)SBR技術特點,結合傳統(tǒng)活性污泥法技術,研究開發(fā)的一種更為理想的污水處理系統(tǒng)。MSBR既不需要初沉池和二沉池,又能在反應器全充滿并在恒定液位下連續(xù)進水運行。采用單池多格方式,結合了傳統(tǒng)活性污泥法和SBR技術的優(yōu)點。不但無需間斷流量,還省去了多池工藝所需要的更多的連接管、泵和閥門。通過中試研究及生產性應用,證明MSBR法是一種經(jīng)濟有效、運行可靠、易于實現(xiàn)計算機控制的污水處理工藝。


1、MSBR法的基本原理與特點
1.1MSBR的基本組成反應器由三個主要部分組成:曝氣格和兩個交替序批處理格。主曝氣格在整個運行周期過程中保持連續(xù)曝氣,而每半個周期過程中,兩個序批處理格交替分別作為SBR和澄清池。
1.2MSBR的操作步驟在每半個運行周期中,主曝氣格連續(xù)曝氣,序批處理格中的一個作為澄清池(相當于普通活性污泥法的二沉池作用),另一個序批處理格則進行以下一系列操作步驟。
步驟1:原水與循環(huán)液混合,進行缺氧攪拌。在這半個周期的開始,原水進入序批處理格,與被控制回到主曝氣格的回流液混合。在缺氧和豐富的硝化態(tài)氮條件下,序批處理格內的兼性反硝化菌利用硝酸鹽和亞硝酸鹽作為電子受體,以原水及內源呼吸所釋放的有機碳作為碳源,進行無氧呼吸代謝。
由于初期序批處理格內MLSS濃度高,硝化態(tài)氮濃度較高,因此碳源成為反硝化速率的限制條件。隨著原水的加入,有機碳的濃度增加,提高了反硝化的速率。來自曝氣格和序批格原有的硝態(tài)氮經(jīng)反硝化得以去除。另外,該階段運行也是序批處理格中較高濃度的污泥向曝氣回流的過程,以提高曝氣格中的污泥濃度。


步驟2:部分原水和循環(huán)液混合,進行缺氧攪拌。隨著步驟1中原水的不斷進入,序批處理格內有機物和氨氮的濃度逐漸增加。為阻止在序批處理格內有機物和氨氮的過分增加,原水分別流入序批處理格和主曝氣格。使序批處理格內維持一個適當?shù)挠袡C碳水平,以利于反硝化的進行?;旌弦和ㄟ^循環(huán),繼續(xù)使序批處理格原來積聚的MLSS向主曝氣格內流動。
步驟3:序批格停止進原水,循環(huán)液繼續(xù)缺氧攪拌。此后中斷進入序批處理格的原水。原水在剩下的操作中,直接進入主曝氣格。這使得主曝氣格降解大量有機碳,并減弱微生物的好氧內源呼吸。序批處理格利用循環(huán)液中殘留的有機物作為電子供體,以硝化態(tài)氮作電子受體,繼續(xù)進行缺氧反硝化。
由于有機碳源的減少,缺氧內源呼吸的速率將提高。來自主曝氣格的混合液具有較低的有機物和MLSS濃度。經(jīng)循環(huán),把序批處理格內的殘余有機物和活性污泥推入主曝氣格,在此進行曝氣反應降解有機物,并維持物質平衡。
步驟4:曝氣,并繼續(xù)循環(huán)。進行曝氣,降低初進水所殘余的有機碳、有機氮和氨氮,以及來自主曝氣格未被降解的有機物和內源呼吸釋放的氨氮,并吹脫在前面缺氧階段產生的截留在混合液中的氮氣。連續(xù)的循環(huán)增加了主曝氣格內的微生物量,同時進一步降低序批處理格中的懸浮固體,降低了MLSS濃度,有利于其在下半個周期中作為澄清池時,減少污泥量以提高沉淀池的效率。
步驟5:停止循環(huán),延時曝氣。為進一步降低序批處理格內的有機物和氮濃度,減少剩余的氮氣泡,采用延時曝氣。這步是在沒有循環(huán),沒有進出流量的隔離狀態(tài)下進行。延時曝氣使序批處理格中的BOD5和TKN達到處理的要求水平。

廢水生物處理新技術:
廢水生物處理是用生物學的方法處理廢水的總稱,是現(xiàn)代廢水處理應用中廣泛的方法之一,主要借助微生物的分解作用把廢水中有機物轉化為簡單的無機物,使廢水得到凈化。按對氧氣需求情況,廢水生物處理可分為厭氧生物處理和好氧生物處理兩大類。
厭氧生物處理系利用厭氧微生物把有機物轉化為有機酸,甲烷菌再把有機酸分解為甲烷、二氧化碳和氫等,如厭氧塘、化糞池、污泥的厭氣消化和厭氧生物反應器等。 好氧生物處理系采用機械曝氣或自然曝氣(如藻類光合作用產氧等)為廢水中好氧微生物提供活動能源,促進好氧微生物的分解活動,使廢水得到凈化,如活性污泥、生物濾池、生物轉盤、廢水灌溉、氧化塘,等等。

廢水生物處理效果好,費用低,技術較簡單,應用比較簡單。當簡單的沉淀和化學處理不能保證達到足夠的凈化程度時,就要用生物的方法作進一步處理。生物處理中要特別注意掌握凈化廢水的微生物的基本特點,滿足其要求條件,主要有:廢水中BOD與COD比值要大于0.3;有較高溫度,一般來說冬季效果較差。
筆者在在農村生活廢水分散式處理運用中,接觸到了好氧生物處理法之一生物轉盤的實例運用,運行效果良好。
生物轉盤
生物轉盤工藝是廢水生物處理新工藝的一種。
廢水生物處理新技術之生物膜法,是與活性污泥法并列的一類廢水好氧生物處理技術,是一種固定膜法,廢水中微生物沿固體(可稱載體)表面生長的生物處理方法的統(tǒng)稱,主要用于去除廢水中溶解性的和膠體狀的有機污染物,因微生物群體沿固體表面生長成粘膜狀,故名。生物膜是由高度密集的好氧菌、厭氧菌、兼性菌、真菌、原生動物以及藻類等組成的生態(tài)系統(tǒng),其附著的固體介質稱為濾料或載體。生物膜自濾料向外可分為厭氣層、好氣層、附著水層、運動水層。生物膜法的原理是,生物膜首先吸附附著水層有機物,由好氣層的好氣菌將其分解,再進入?yún)挌鈱舆M行厭氣分解,流動水層則將老化的生物膜沖掉以生長新的生物膜,如此往復以達到凈化廢水的目的。
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