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0.5m3/h地埋式一體化污水處理設施
現貨供應0.5m3/h地埋式一體化污水處理設施。
生物接觸氧化處理工藝的特征包括:
(1)在填料表面上會分布生物膜,這時會有絲狀菌大量產生,可能會出現密集立體結構的生物網形成,它能夠很好的“過濾"污水,提高對污水的凈化效率。氧化法容積符合最高可以達到3~10kgCODCT/(m3·d),所以,它可以有效縮短污水處理的時間,減少設備處理的體積,從而節省投資成本。
(2)曝氣可以與氣體、液體、固體在池內共存,這樣有助于微生物的存活和增殖,同時也對氧的轉移有很大的幫助。國內使用的生物基礎氧化法,都是將填料設置在曝氣管下嗎,這樣不僅可以滿足供氧,同時也具有攪拌生物膜的作用,可以更一步的促進生物膜的更新,提高生物膜的活性。
(3)曝氣可以不斷吹脫生物膜表面,讓生物膜持續保持活性,從而來抑制厭氧膜進行增殖,這樣可以提高氧的使用率。
生物接觸氧化法具有活性污泥法與生物膜法等優勢,在生物膜上會有微生物以固態形式附著在填料上,它可以處理漂浮在水腫的污染物。細菌多是以薄層的方式在填料表面上附著,好氧將污水中的溶解氧吸收,之后與有機物進行繁殖,從而增加生物膜厚度。在生物膜厚度增加到一定程度上時,這時溶解氧不能更好的擴散到生物膜內了,好氧菌基本上已經死亡,厭氧均會在內層逐漸繁殖。在一段時間后,厭氧數量會出現下降,這時出現的代謝氣體則會在生物膜內層產生更多空隙,這時的附著力會變弱出現脫塊情況,這時在填料表明生物膜是出現重新生長情況,從而能夠保證去除的有機物在一定的水平上。
生物脫氮除磷機理、作用條件和工藝選擇
生物脫氮除磷工藝一般都是除碳、脫氮和除磷三種流程的有機組合。除碳是利用細菌在有氧的條件下將有機物分解為二氧化碳和水的過程。在有充足的氧和生物量的條件下,除碳的過程可以很順利的進行。《排放標準》中氮和磷的控制指標分為氨氮、總氮和總磷。總氮包括有機氮、氨氮、亞硝酸鹽氮和硝酸鹽氮。
在實際的工程設計中,根據受納水體的要求和其它一些實際情況,生物除磷脫氮工藝可以分成以下幾個層次:
①去除有機物、氨氮,對總氮無要求:可以采用生物硝化工藝,采用延時曝氣。
②去除有機物和總氮:因要去除總氮,應采用生物硝化和反硝化工藝,需要在好氧反應池前增設一個缺氧段,將好氧池中的硝酸鹽混合液回流到缺氧段,保證在缺氧的條件下,將硝酸鹽反硝化成氮氣。
③去除有機物、氨氮、有機氮和總磷:應采用除磷的硝化工藝,在好氧反應地前增設一個厭氧段,在厭氧段內完成磷的釋放,在好氧段內實現磷的超量吸收、有機物的氧化、有機氮及氨氮的硝化。
④去除有機物、總氮和總磷:應采用的生物除磷脫氮工藝,在好氧反應池前既要增設一個厭氧段又要增設一個缺氧段,以同時實現生物除磷脫氮。
水解在化學上指的是化合物與水進行的一類反應的總稱。比如,酯類物質水解生成醇和有機酸的反應。在廢水生物處理中,水解指的是有機物(基質)進入細胞前,在胞外進行的生物化學反應。