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二級生化法污水處理設備

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更新時間:2024-09-05 14:02:31瀏覽次數:811

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產品簡介

二級生化法污水處理設備好氧生物處理法
好氧生物處理是污水中有分子氧存在的條件下,利用好氧微生物(包括兼性微生物,但主要是好氧細菌)降解有機物,使其分解無害化的處理方法。在有機物的好氧分解過程中,廢水中呈溶解狀態的有機物首先透過細菌的細胞壁為細菌所吸收,固體和膠體狀的有機物首先被細菌吸附,在細菌分泌的外酶的作用下,水解成溶解性物質,再滲入細菌細胞內。

詳細介紹

二級生化法污水處理設備

污水處理設備批量生產、面向全國銷售、免費安裝、運輸。

本設備工藝主要采用:AO、A2O、MBR等技術成熟的工藝。

可同時處理生活污水、醫療污水、屠宰污水、洗滌污水及類似的工業污水、綜合污水等。

公司對客戶承諾:設備質量過關、設備全新、免費送貨上門、免費派技術工程師安裝、現場指導施工、免費出技術圖紙、免費技術培訓、方便的本省售后。

好氧生物處理法又包括活性污泥法與生物膜法(生物濾池、生物轉盤、曝氣生物濾池等)。活性污泥可分解大量的有機物質并能去除部分色度,pH值還可以得到微調,運轉及出水水質穩定且費用低。生物膜法是通過生長在填料,如濾料、盤面等表面的生物膜來處理廢水的方法。生物膜是覆蓋在濾料或填料表面,長滿了各種微生物的粘膜,通過與廢水的接觸,廢水中的有機物被生物膜中的微生物吸收,廢水得到凈化。生物膜法的食物鏈比活性污泥較長,生物相也比活性污泥法更豐富。其中,大量的絲狀菌對碳源要求較高,反應靈敏,具有較強的吸附分解有機物的能力。


好養生物處理法因操作簡單、處理量大而得到了廣泛應用。
(2)厭氧生物處理
厭氧生物處理是在沒有分子氧及化合態氧存在的條件下,兼性細菌與厭氧細菌降解和穩定有機物的生物處理方法。
有機物的厭氧分解過程可分為兩階段(即酸性發酵階段和堿性發酵階段)。酸性發酵階段,有機酸的大量積累,廢水pH下降,故此得名。在產酸細菌作用下復雜的有機物分解成簡單的有機物,如各種有機酸和醇類以及CO2、NH3、H2S等。在堿性發酵階段,NH3對有機酸有中和作用,pH值上升,產甲烷菌把*階段分解產物有機酸和醇類分解成CH4和CO2,隨著有機酸的分解,有機物的最終厭氧分解是在堿性條件下進行的,故稱為堿性發酵。厭氧處理會改變廢水中污染物質的結構,改變污泥的活性,很多物質得以降解。

厭氧生物處理的主要特征
1、厭氧生物處理過程的主要優點:
①能耗大大降低,而且還可以回收生物能(沼氣);
②污泥產量很低;
——厭氧微生物的增殖速率比好氧微生物低得多,產酸菌的產率Y為0.15——0.34kgVSS/kgCOD,產甲烷菌的產率Y為0.03kgVSS/kgCOD左右,而好氧微生物的產率約為0.25——0.6kgVSS/kgCOD。
③厭氧微生物有可能對好氧微生物不能降解的一些有機物進行降解或部分降解;
④反應過程較為復雜——厭氧消化是由多種不同性質、不同功能的微生物協同工作的一個連續的微生物過程;
2、厭氧生物處理過程的主要缺點:
①對溫度、pH等環境因素較敏感;
②處理出水水質較差,需進一步利用好氧法進行處理;
③氣味較大;
④對氨氮的去除效果不好;等等。

厭氧生物處理的影響因素
產甲烷反應是厭氧消化過程的控制階段,因此,一般來說,在討論厭氧生物處理的影響因素時主要討論影響產甲烷菌的各項因素;主要影響因素有:溫度、pH值、氧化還原電位、營養物質、F/M比、有毒物質等。

1、溫度:
溫度對厭氧微生物的影響尤為顯著;厭氧細菌可分為嗜熱菌(或高溫菌)、嗜溫菌(中溫菌);相應地,厭氧消化分為:高溫消化(55°C左右)和中溫消化(35°C左右);化的反應速率約為中溫消化的1.5——1.9倍,產氣率也較高,但氣體中甲烷含量較低;當處理含有病原菌和寄生蟲卵的廢水或污泥時,高溫消化可取得較好的衛生效果,消化后污泥的脫水性能也較好;隨著新型厭氧反應器的開發研究和應用,溫度對厭氧消化的影響不再非常重要(新型反應器內的生物量很大),因此可以在常溫條件下(20——25°C)進行,以節省能量和運行費用。

二級生化法污水處理設備對生物脫氮基本流程的敘述可以知道(A/O)生物脫氮流程具有以下優點
(1)效率高。該工藝對廢水中的有機物氨氮等均有較高的去除效果。當總停留時間大于54h經生物脫氮后的出水再經過混凝沉淀可將COD值降至100mg/L以下其他指標也達到排放標準總氮去除率在70%以上。
(2)流程簡單投資省操作費用低。該工藝是以廢水中的有機物作為反硝化的碳源故不需要再另加甲醇等昂貴的碳源。尤其在蒸氨塔設置有脫固定氨的裝置后碳氮比有所提高在反硝化過程中產生的堿度相應地降低了硝化過程需要的堿耗。
(3)缺氧反硝化過程對污染物具有較高的降解效率。如COD、BOD5和SCN-在缺氧段中去除率在67%、38%、59%酚和有機物的去除率分別為62%和36%故反硝化反應是較為經濟的節能型降解過程。
(4)容積負荷高。由于硝化階段采用了強化生化反硝化階段又采用了高濃度污泥的膜技術有效地提高了硝化及反硝化的污泥濃度與國外同類工藝相比具有較高的容積負荷。
生物法是利用微生物的代謝作用來降解廢水中的有害物質,并將其轉變成穩定且無害的成分從而使廢水得到凈化的方法。生物處理法具有經濟、有效的特點,因此,得到了廣泛的應用和研究。根據微生物對氧的要求不同,分為好氧菌、厭氧菌和兼氧菌三類。根據所利用細菌種類的不同,分為好氧生物處理、厭氧生物處理和缺氧生物處理等。
(1)好氧生物處理法
好養生物處理是污水中有分子氧存在的條件下,利用好氧微生物(包括兼性微生物,但主要是好氧細菌)降解有機物,使其分解無害化的處理方法。在有機物的好氧分解過程中,廢水中呈溶解狀態的有機物首先透過細菌的細胞壁為細菌所吸收,固體和膠體狀的有機物首先被細菌吸附,在細菌分泌的外酶的作用下,水解成溶解性物質,再滲入細菌細胞內。進入細胞內的溶解性有機物在內酶的作用下,一部分被氧化分解成簡單的無機物,如CO2、H2O、NH3、NO3-、SO42-和PO43- 等,同時釋放能量,稱為異化作用。同時,細菌利用這部分能量作為生命活動的能源,另一部分有機物作為其生長繁殖的營養物質,使細菌繁殖,稱為同化作用。在有機物氧化和合成的同時,有一部分細胞物質被氧化分解,同時釋放出能量,為細菌的內源呼吸。當環境中的有機物充足時,細胞物質大量合成,內源呼吸不明顯,當環境中的有機物不足時,內源呼吸就成為細菌生命活動所需能量的主要來源。

預處理工藝的選擇
預處理是指在原料液過濾前加入適當的藥劑,以改變料液或溶質的性質,或對料液進行絮凝、過濾,去除較大的懸浮粒子或膠狀物質,或調整料液的pH以去除膜污染物,從而減輕膜的負荷和污染。
在選擇預處理工藝之前,首先要明確預處理的目的。膜前進行預處理主要是為了防止或減少膜污染,將膜污染降低到最低水平。因此,可以根據不同膜過程的需求和進水要求選擇合適的預處理工藝。首先,需在實驗室確定各種膜過程中的關鍵污染物,去除或減少對膜污染起主要作用的關鍵組分。預處理的目的并不是去除所有污染物,而是去除對膜有污染或損害的關鍵污染物,因此處理要適度,過度的預處理反而會引起新的膜污染。
1.1、污水中無機結垢物質引起的膜污染的預處理工藝選擇
在雙膜系統運行過程中,結垢主要發生在反滲透膜元件上,如果超濾進水中的硬度和堿度過高,則容易在反滲透膜段發生結垢,引起反滲透產水通量快速下降。因此,要減少反滲透膜段的結垢污染,需要對污水進行膜前預處理。防止反滲透膜結垢的預處理方式主要有以下幾種:添加阻垢劑、調酸、除硬等。
添加阻垢劑可以控制碳酸鹽垢、硫酸鹽垢以及氟化鈣垢,還可以抑制硅垢。添加的阻垢劑可分為3類:六偏磷酸鈉、有機磷酸鹽和多聚丙烯酸鹽。添加阻垢劑的優點是操作簡單,膜前無任何處理步驟,且添加劑量可精確控制;缺點是會增加濃水COD,高回收率下可能失效,阻垢劑含量高或阻垢劑種類選擇不當時仍有可能堵膜。
通過調酸,可使碳酸鈣維持溶解狀態。調酸處理的優點是操作簡單,污水pH不高時,成本低于除硬處理;缺點是調酸處理對Ca、Mg離子無去除作用,濃水側Ca、Mg離子含量仍較高,且對管路防腐要求較高。此外,僅采用加酸控制碳酸鈣結垢時,要求濃水中的 LSI 或S&DSI 指數必須為負數。
除硬處理可采用石灰-純堿除硬或氫氧化鈉-純堿除硬。在水中加入氫氧化鈣可去除碳酸鹽硬度,非碳酸鹽硬度可以通過加入碳酸鈉(純堿)進一步降低。石灰除硬的優點是可同時降低硬度和堿度,比氫氧化鈉成本低,濃水LSI降低明顯;缺點是泥渣量很大,泥渣沉降或過濾操作繁瑣。氫氧化鈉除硬的優點是泥渣量少;缺點是對堿度去除效果不好,濃水LSI仍較高,處理成本較石灰法高。

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