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WSZ-3一體化污水處理裝置

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更新時間:2024-09-09 12:08:32瀏覽次數:560

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產品簡介

WSZ-3一體化污水處理裝置生物膜是一種為參與污染物凈化的微生物、原生動物、小型浮游動物等提供附著生長條件的設施。它是在固定支架上設置生物填料,使大量參與污染物凈化的生物在此生長,由于其固著生長而不易被大型水生動物和魚類吞食,使單位體積的水體中生物數量成幾何級數增加,可強化河湖水體的凈化能力。生物膜表面積大,可為微生物提供較大的附著表面,有利于加強對污染物的降解作用。

詳細介紹

WSZ-3一體化污水處理裝置

魯盛水處理設備有限公司主打產品WSZ-3一體化污水處理裝置

公司常年生產:地埋式一體化污水處理設備、氣浮機、二氧化氯發生器、口腔牙科污水處理設備、臭氧發生器、紫外線消毒設備、斜管沉淀設備、UASB厭氧設備、壓濾機等,型號相當齊全。

公司面向全國銷售,保證送貨上門、安裝,公司還為客戶提供技術支持、人員培訓、畫圖紙、出技術方案等各種服務。

買設備貨比三家,注重質量,注重售后服務,注重出水水質。

 生物膜其反應過程是:
①基質向生物膜表面擴散,
②在生物膜內部擴散,
③微生物分泌的酵素與催化劑發生化學反應,
④代謝生成物排出生物膜。
生物膜法處理的機理是使工程菌和原生動物、后生動物一類的微型動物附著在填料或某些載體上生長繁育,形成膜狀生物污泥,污水與生物膜接觸時,污水中的有機污染物、藻類、氮、磷等營養物,被生物膜上的微生物所攝取,使微污染水得到凈化,微生物自身也得到繁殖。這種處理方法能夠有效的去除污水中有機污染物,降低污染物總量,使水體得到凈化,在污水及微污染水的處理中得到了應用。

ESB-浮島的凈化作用
“浮島” 原本是指由于湖岸的植物附著泥碳層向上浮起,漂浮在水面上的一種自然現象。本工程的浮島是一種象筏子的人工浮體,在上邊栽培一些蘆葦之類的水生植物, 漂浮在水面。人工浮島的水質凈化針對富營養化的水質,利用生態工程學原理,降解、吸收水中的COD、氮、磷等。
普遍認為植物的遮蔽效果在抑制浮游植物繁殖方面起了很大作用。它的主要機能可以歸納為三個方面:水質凈化;創造生物(鳥類、魚類)的生息空間;改善景觀。
根據有關研究資料,人工浮島植物的水質凈化要素有以下6個:
① 植物根莖等表面對藻類的吸附、分解。
② 植物根系的營養吸收作用。
③ 為原生動物、輪蟲、橈足類、枝角類、甲殼類等的攝食、繁衍等提供場所。
④ 為濾食性魚類的攝餌、捕食、產卵繁殖、棲息等活動提供場所。
⑤ 去除懸浮性物質。
⑥ 日光的遮蔽效果,抑制藻類生長,平衡水溫。
ESB-人工濕地(岸邊涉水植物種植)
河流沿岸水生植物帶(人工濕地)的水質凈化要素有以下8個:
1.植物根莖等表面生物膜對有機物,特別是對藻類的吸附去除;


2.植物根系的營養吸收;
3.昆蟲的攝餌、羽化等;
4.魚類的攝餌、捕食;
5.防止已沉淀的懸浮性物質再次上浮;
6.日光的遮蔽效果;
7.在污泥表面的除磷脫氮;
8.保護河岸作用。

氧化溝利用連續環式反應池(Cintinuous Loop Reator,簡稱CLR)作生物反應池,混合液在該反應池中一條閉合曝氣渠道進行連續循環,氧化溝通常在延時曝氣條件下使用。氧化溝使用一種帶方向控制的曝氣和攪動裝置,向反應池中的物質傳遞水平速度,從而使被攪動的液體在閉合式渠道中循環。
氧化溝一般由溝體、曝氣設備、進出水裝置、導流和混合設備組成,溝體的平面形狀一般呈環形,也可以是長方形、L形、圓形或其他形狀,溝端面形狀多為矩形和梯形。
氧化溝法由于具有較長的水力停留時間,較低的有機負荷和較長的污泥齡。因此相比傳統活性污泥法,可以省略調節池,初沉池,污泥消化池,有的還可以省略二沉池。氧化溝能保證較好的處理效果,這主要是因為巧妙結合了CLR形式和曝氣裝置特定的定位布置,是式氧化溝具有*水力學特征和工作特性:

1) 氧化溝結合推流和*混合的特點,有力于克服短流和提高緩沖能力,通常在氧化溝曝氣區上游安排入流,在入流點的再上游點安排出流。入流通過曝氣區在循環中很好的被混合和分散,混合液再次圍繞CLR繼續循環。這樣,氧化溝在短期內(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。這兩者的結合,即使入流至少經歷一個循環而基本杜絕短流,又可以提供很大的稀釋倍數而提高了緩沖能力。同時為了防止污泥沉積,必須保證溝內足夠的流速(一般平均流速大于0.3m/s),而污水在溝內的停留時間又較長,這就要求溝內由較大的循環流量(一般是污水進水流量的數倍乃至數十倍),進入溝內污水立即被大量的循環液所混合稀釋,因此氧化溝系統具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。
2) 氧化溝具有明顯的溶解氧濃度梯度,特別適用于硝化-反硝化生物處理工藝。氧化溝從整體上說又是*混合的,而液體流動卻保持著推流前進,其曝氣裝置是定位的,因此,混合液在曝氣區內溶解氧濃度是上游高,然后沿溝長逐步下降,出現明顯的濃度梯度,到下游區溶解氧濃度就很低,基本上處于缺氧狀態。氧化溝設計可按要求安排好氧區和缺氧區實現硝化-反硝化工藝,不僅可以利用硝酸鹽中的氧滿足一定的需氧量,而且可以通過反硝化補充硝化過程中消耗的堿度。這些有利于節省能耗和減少甚至免去硝化過程中需要投加的化學藥品數量。

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