出水管口徑 |
不等mm |
處理量 |
1m3/h |
額定電壓 |
不等v |
額定功率 |
不等kw |
進(jìn)水管口徑 |
不等mm |
空氣量 |
不等m3/min |
流量計(jì)規(guī)格 |
不等m3/h |
20t/d地埋式生活污水處理設(shè)備物理化學(xué)法(簡(jiǎn)稱物化法), 是利用萃取、 吸附、 離子交換、 膜分離技術(shù)、氣提等物理化學(xué)的原理, 處理或回收工業(yè)廢水的方法。 它主要用分離廢水中無機(jī)的或有機(jī)的(難以生物降解的)溶解態(tài)或膠態(tài)的污染物質(zhì), 回收有用組分,并使廢水得到深度凈化。 因此, 適合于處理雜質(zhì)濃度很高的廢水(用作回收利用的方法), 或是濃度很低的廢水(用作廢水深度處理)。
20t/d地埋式生活污水處理設(shè)備
生物處理法是利用自然環(huán)境中微生物的生物化學(xué)作用, 氧化分解溶解于污 水中或肢體狀態(tài)的有機(jī)污染物和某些無機(jī)毒物(如氟化物、硫化物), 并將其轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定無害的無機(jī)物, 從而使廢水得以凈化的方法。 此法具有投資少、效果好、運(yùn)行費(fèi)用低等優(yōu)點(diǎn), 在城市廢水和工業(yè)廢水的處理中得到廣泛的應(yīng)用。
現(xiàn)代生物處理法根據(jù)微生物在生化反應(yīng)中是否需要氧氣, 分為好氧生物處 理和厭氧生物處理兩類。
(1)好氧生物處理法。
在有氧的條件下, 依賴好氧菌和兼氧菌的生化作用完成廢水處理的工藝稱為好氧生物處理法。 該法需要有氧的供應(yīng)。 根據(jù)好氧微生物在處理系統(tǒng)中所呈現(xiàn)的狀態(tài), 可分為活性污泥法和生物膜法。
1)活性污泥法是目前使用廣泛的一種生物處理法。 該方法是向曝氣池中富含有機(jī)污染物并有細(xì)菌的廢水中不斷地通人空氣(曝氣), 在一定的時(shí)間后就會(huì)出現(xiàn)懸浮態(tài)絮狀的泥粒, 這實(shí)際上是由好氧菌(及兼性好氧菌)所吸附的有機(jī)物和好氧菌代謝活動(dòng)的產(chǎn)物所組成的聚集體, 具有很強(qiáng)的分解有機(jī)物的能力,稱之為 “活性污泥”。從曝氣池流出的污水和活性污泥混合液經(jīng)沉淀池沉淀分離后, 澄清的水被排放, 污泥作為種泥回流到曝氣池, 繼續(xù)運(yùn)作。 這種以活性污泥為主體的生物處理法稱為 活性污泥法” 。廢水在曝氣池中停留4~6h, 可除去廢水中的有機(jī)物(BOD6)約90%。 活性污泥法有多種池型及運(yùn)行方式, 通常有普通活性污泥法、*混合式表面曝氣法、吸附再生法等。
2)生物膜法是使污水連續(xù)流經(jīng)固體填料(碎石、煤渣或塑料填料), 微生物在填料上大量繁殖, 形成污泥狀的膠膜稱為生物膜, 利用生物膜處理污水的方法,稱為生物膜法。生物膜主要由大量的菌膠團(tuán)、真菌、藻類和原生動(dòng)物組成。 生物膜上的微生物起到和活性污泥同樣的凈化作用, 吸附并降解水中的有機(jī)污 染物, 從填料上脫落的衰老的生物膜隨處理后的污水流入沉淀池, 經(jīng)過沉淀池沉淀分離后, 使污水得以凈化。常用的生物膜法有生物濾池、生物接觸氧化池、生物轉(zhuǎn)盤等。
20t/d地埋式生活污水處理設(shè)備厭氧生物處理法。
在無氧的條件下, 利用厭氧微生物的作用分解、污水中的有機(jī)物, 使污水凈化的方法稱為厭氧生物處理法。 近年來, 世界性的能源緊張, 使污水處理向節(jié)能和實(shí)現(xiàn)能源化的方向發(fā)展, 從而促進(jìn)了厭氧微生物處理方法的發(fā)展。 一大批高效新型厭氧生物反應(yīng)器相繼出現(xiàn), 包括厭氧生物濾池、 升流式厭氧污泥床、 厭氧硫化床等。 它們的共同特點(diǎn)是反應(yīng)器中生物團(tuán)體濃度很高, 市泥齡很長(zhǎng), 因此處理能力大大提高, 從而使厭氧生物處理法所具有的能耗小、可以回收能源、 剩余的污泥量少、 生成的污泥穩(wěn)定而易處理、 對(duì)高濃度有機(jī)廢水處理效率高等優(yōu)點(diǎn)得到充分體現(xiàn)。厭氧生物處理法經(jīng)過多年的發(fā)展,已經(jīng)成為污水處理的主要方法之一。
傳統(tǒng)生物脫氮理論為全程硝化反硝化過程,即以NO3-為反硝化過程的電子受體;而短程硝化反硝化利用NO2-為反硝化過程的電子受體。
短程硝化反硝化相對(duì)全程硝化反硝化節(jié)省了25%的曝氣量、節(jié)省了40%的有機(jī)碳源并縮短了反應(yīng)時(shí)間,因此實(shí)現(xiàn)與維持短程硝化反硝化具有實(shí)際工程應(yīng)用價(jià)值。實(shí)現(xiàn)短程硝化反硝化的關(guān)鍵在于硝化反應(yīng)過程中氨氧化菌相對(duì)于亞硝酸鹽氧化菌優(yōu)勢(shì)增殖,即氨氧化菌積累。短程硝化反硝化的影響因素主要有溫度、pH、溶解氧(DO)濃度、游離氨(FA)濃度、污泥齡(SRT)、有機(jī)物濃度等。
具有代表性的短程硝化反硝化工藝為SHARON工藝,該工藝?yán)酶邷?30-36℃)抑制亞硝酸鹽氧化菌增殖、實(shí)現(xiàn)氨氧化菌積累,從而控制硝化反應(yīng)維持在NO2-階段,隨后進(jìn)行反硝化。
同步硝化反硝化工藝
同步硝化反硝化工藝是指硝化和反硝化過程在同一個(gè)反應(yīng)器中進(jìn)行,系統(tǒng)不需要明顯的缺氧時(shí)間或缺氧區(qū)域而能將總氮去除的工藝。利用固定化微生物技術(shù)將包埋有硝化細(xì)菌的微生物載體投入好氧池,氨氮去除率達(dá)到90%以上,處理效果有明顯提高。硝化細(xì)菌載體投加方便、抗沖擊負(fù)荷能力較強(qiáng)、運(yùn)行管理方便、成本較低、處理效果較好,具有良好的應(yīng)用前景。