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WSZ-AO-1地埋式污水處理裝置

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更新時間:2024-09-09 17:49:12瀏覽次數:622

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產品簡介

WSZ-AO-1地埋式污水處理裝置厭氧工藝可對進水負荷的變化起緩沖作用,從而為好氧處理創造較為穩定的進水條件;厭氧處理運行費用低,且其對廢水中有機物的去除亦可節省好氧段的需氧量,從而節省整體工藝的運行費用;

詳細介紹

WSZ-AO-1地埋式污水處理裝置

WSZ-AO-1地埋式污水處理裝置適用于:光伏電站、變電站、農村、美麗鄉村建設、廠區、員工宿舍、各種大小醫院、各種洗滌污水、餐飲污水、屠宰污水、養殖污水、噴涂污水、景區、服務區、度假區、收費站、加油站等。
一體化設備可用于處理的水量:1-4000噸。

 生物膜法處理污水的基本流程
廢水經初次沉淀池后
進入生物膜反應器,廢水在生物膜反應器中經需氧生物氧化去除有機物后,再通過二次沉淀池出水。
生物膜法處理污水機理
(1)、 生物膜的構造特征
生物膜(好氧層+兼氧層+厭氧層)+附著水層(高親水性)。
(2)、 降解有機物的機理
①微生物:沿水流方向為細菌——原生動物――后生動物的食物鏈或生態系統。具體生物以菌膠團為主、輔以球衣菌、藻類等,含有大量固著型纖毛蟲(鐘蟲、等枝蟲、獨縮蟲等)和游泳型纖毛蟲(楯纖蟲、豆形蟲、斜管蟲等),它們起到了污染物凈化和清除池內生物(防堵塞)作用。


②污染物:重→輕(相當多污帶→α中污帶→β中污帶→寡污帶)。
③供氧:借助流動水層厚薄變化以及氣水逆向流動,向生物膜表面供氧。
④傳質與降解:有機物降解主要是在好氧層進行,部分難降解有機物經兼氧層和厭氧層分解,分解后產生的H2S,NH3等以及代謝產物由內向外傳遞而進入空氣中,好氧層形成的NO3--N、NO2--N等經厭氧層發生反硝化,產生的N2也向外而散入大氣中。
⑤生物膜更新:經水力沖刷,使膜表面不斷更新(DO及污染物),維持生物活性(老化膜固著不緊)。
生物膜的凈化特征
(1)、微生物相方面:
①微生物的多樣化:生物膜是由細菌、真菌、藻類、原生動物、后生動物以及一些肉眼可見的蠕蟲、昆蟲的幼蟲組成(濾池蠅具有抑制生物膜過速增長的功能)。
②生物的食物鏈長:生物膜上的食物鏈要長于活性污泥,因此污泥量少于活性污泥系統。
③能夠存活時間長的微生物:SRT與HRT無關,因此硝化菌和亞硝化菌也得以繁衍、增殖,因此生物膜法的各種工藝都具有硝化功能,采取適當運行方式,可脫氮。
④分段運行與優勢菌種:生物膜法多分多段運行,每段繁衍與本段水質相適應的微生物。


(2)、生物膜法處理污水工藝方面的特征
①對水質、水量變動有較強的適應性:一段時間中斷進水,對生物膜也不會有致命影響,通水后易恢復。
②污泥沉淀性良好:污泥比重較大 ,且顆粒較大,易沉淀;但厭氧層過厚時,脫落的細小非活性懸浮物分散于水中,使水的澄清度下降。
③微生物量多,處理能力大、凈化功能強:附著生長,故生物膜含水率低,單位池容的生物量是活性污泥法的5~20倍,因而具有較大處理能力,凈化功能顯著提高。
④能夠處理低濃度廢水:生物膜能處理活性污泥法不能處理的低濃度污水和微污染的原水,使B0D5降至5~10mg/L。
⑤易于維護運行,節能,動力費用低;如生物轉盤、生物濾池等,去除單位BOD的耗電量較少。

混凝原理
化學混凝的機理至今仍未*清楚。因為它涉及的因素很多,如水中雜質的成分和濃度、水溫、水的pH值、堿度,以及混凝劑的性質和混凝條件等。但歸結起來,可以認為主要是三方面的作用:
(1)壓縮雙電層作用如前所述,水中膠粒能維持穩定的分散懸浮狀態,主要是由于膠粒的∫電位。如能消除或降低膠粒的∫電位,就有可能使微粒碰撞聚結,失去穩定性。在水中投加電解質——混凝劑可達此目的。例如天然水中帶負電荷的粘土膠粒,在投入鐵鹽或鋁鹽等混凝劑后,混凝劑提供的大量正離子會涌入膠體擴散層甚至吸附層。

因為膠核表面的總電位不變,增加擴散層及吸附層中的正離子濃度,就使擴散層減薄。當大量正離子涌入吸附層以致擴散層*消失時,∫電位為零,稱為等電狀態。在等電狀態下,膠粒間靜電斥力消失,膠粒易發生聚結。實際上,∫電位只要降至某一程度而使膠粒間排斥的能量小于膠粒布朗運動的動能時,膠粒就開始產生明顯的聚結,這時的∫電位稱為臨界電位。膠粒因電位降低或消除以致失去穩定性的過程,稱為膠粒脫穩。脫穩的膠粒相互聚結,稱為凝聚。

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