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每小時1立方醫院污水處理設備
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曝氣生物濾池
工藝流程簡介:曝氣生物濾池(BiologicalAerationFiltration),就是在生物濾池處理裝置中設置填料,通過人為供氧,使填料上生長大量的微生物。曝氣生物濾池由濾床、布氣裝置、布水裝置、排水裝置等組成。曝氣裝置采用配套曝氣頭,產生的中小氣泡經填料反復切割,達到接近微控曝氣的效果。由于反應池內污泥濃度高,處理設施緊湊,可大大節省占地面積,減少反應時間。
城市污水SPR除磷工藝
工藝流程簡介:水體富營養化主要原因是人類向水體排放了大量的氨氮和磷,磷更是水體富營養化的Z主要因素。縱觀國內污水處理廠,除磷技術一直是困擾污水處理廠運行的難題。傳統的物化除磷技術需要大量的藥劑,具有運行成本高,污泥產量大的缺點;前置厭氧的生物除磷工藝具有運行費用低的優點,但是由于*依賴于微生物的攝磷、釋磷作用,難以達到國家污水綜合排放的要求。當考慮中水回用時,則更難以達到要求。為此,我公司在現有的物化除磷與生化除磷的技術基礎上,結合我公司的實際工程經驗,開發出了城市污水深度除磷技術—SPR除磷工藝。該工藝以厭氧生物除磷機理為主要技術依托,采用SPR除磷工藝,通過強化厭氧釋磷,并輔以物化沉淀去除釋放磷的方法,達到整個生化處理系統的除磷要求。
A/O生物濾池處理工藝
工藝流程簡介:由于我國小城鎮居住點分散,污水源分布點多量少,城鎮級污水廠的規模多低于10000噸/日。目前國內大中型城市污水處理廠經常采用的處理技術有傳統活性污泥法、A2/O、SBR、氧化溝等,如果以這些技術建設小城鎮污水處理廠會造成由于居高不下的運行費用,無法正常運行。必須針對小城鎮的特點采用投資省,運行費用低,技術穩定可靠,操作與管理相對簡單的工藝。
改良A2/O工藝
工藝流程簡介:改良A2/O工藝綜合了A2/O工藝和改良UCT的優點,有著良好的生物脫氮除磷效果,脫氮能力高于A2/O工藝。
A/DAT-IAT工藝和傳統活性污泥法一樣,都是利用微生物對廢水中污染物進行分解,達到凈化水質的目的。與傳統活性污泥法不同的是,A/DAT-IAT工藝是由三個不同功能的反應池組合而成,這三個池既可看作在DAT-IAT池的基礎上前置了一個缺氧池,也可看作A/O池與SBR池的串聯。
每小時1立方醫院污水處理設備設計缺氧池就是為了改善DAT-IAT工藝脫氮效率低的缺點。在缺氧池內的缺氧環境下,DAT池中的硝態氮液大量回流至缺氧池進行反硝化反應。反硝化菌可以利用原水中充足的有機碳源來作為電子供體,以回流混合液中的硝態氮作為電子受體進行厭氧呼吸。
從動力學的角度分析,反硝化過程應屬于零級反應。多數學者認為:當反硝化過程中有充足的有機碳源,同時NO3--N的濃度高于0.1mg/L時,反硝化速率與NO3--N的濃度無關,只與反硝化菌的數量有關[1]。缺氧池在脫氮的同時還可以降解有機污染物,降低了DAT池有機負荷,提高了DAT池硝化速率,增強了DAT池的硝化效果。此外,缺氧池還存在水解發酵作用,難降解的COD水解為易降解的COD,使得系統生物降解更加容易。
硝化菌是化能自養菌,生長率低,對環境條件變化較為敏感。DAT池連續曝氣,整個池處于*混合狀態,流入DAT的廢水很快就被稀釋了,減少了一些有毒物質和重金屬對細菌的破壞或抑制。由于廢水中大部分有機物被用作反硝化的外加碳源,因此在DAT池中有機負荷較低,有利于硝化菌的繁殖,硝化反應可以高效地進行。硝化速率還與硝化菌數量有關,由于A/DAT-IAT有*的沉淀分離功能,無需像其它工藝那樣需要大體積的沉淀池,就可以保證系統內高濃度的MLSS,從而維護了較高濃度的硝化菌。IAT池在曝氣階段進行硝化反應,在沉淀階段和排水階段可以利用內源碳源進行反硝化反應,進一步降低了NH3-N濃度。
綜上所述,A/DAT-IAT系統既發揮了DAT-IAT對有機物廢水處理效果的優點,又改善了DAT-IAT系統脫氮效率低的缺點。因此,A/DAT-IAT工藝對高濃度的有機物和NH3-N廢水的處理具有良好的應用前景。
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