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Wsz-ao-1.5m3-h一体化污水处理设备装置《资讯》

发布时间:2020-08-20 15:15:20 阅读: 来源:鞋架厂家

Wsz-ao-1.5m3/h一体化污水处理设备装置

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质量有保障、价格更优惠,是您合适的选择。我们可以为您报价、出方案、出施工图纸、做技术指导、技术培训、设备维修维护等解决各方面的问题。发展趋势1SBR法短程硝化反硝化生物脱氮技术短程硝化反硝化是当前生物脱氮研究领域内的新技术,关键是控制生化脱氮中硝化为亚硝酸型硝化,在反硝化中不经历传统的NO3-阶段,从而降低了氧的需求量和反硝化所需的外加碳源量,大大降低了运行费用,节省碳源。处理垃圾渗滤液形成短程硝化反硝化的条件有很多,其中温度、pH、游离氨FA、溶解氧、污泥龄等。较高FA是导致NO2--N累积的主要原因,而DO是重要的促进因素,在一定游离氨的范围内,通过调整溶解氧可以促进短程硝化和全程硝化之间的相互转化。此外,ALR、pH、碱度、温度通过直接或间接的影响游离氨的浓度,从而影响NO2--N累积率。污泥浓度也是实现短程硝化的重要因素,由于污泥絮体内存在FA梯度,较高的污泥浓度能减弱减弱FA对其的抑制作用。2同步硝化反硝化生物脱氮技术同步硝化反硝化(SND)工艺和传统生物脱氮工艺相比具有节省反应器体积、缩短反应时间和不需要酸碱中和等优点,适合低COD/NH4+-N的垃圾渗滤液的脱氮处理。利用SND工艺,通过控制供氧量和调控营养配比,使垃圾渗滤液的高浓度氨氮经过NO2-途径同步硝化反硝化,达到高效、经济的除氮效果。在对深圳市下坪垃圾渗滤液进行试验和试运行当中,证实了SBR反应器中存在同步硝化反硝化反应。

3氨氧化生物脱氮技术厌氧氨氧化是在厌氧条件下,自养的厌氧氨氧化细菌以NH3为电子供体,以NO2-和NO3-为电子受体将NH3-N与NOx--N转化为N2等气态物质的过程。与传统脱氮工艺相比,厌氧氨氧化具有不需要氧气,不需要外加碳源,生物产量低,因而污泥量低等优点。SBR反应器自身的运行特点决定了其具有持留微生物能力强,可有效减少污泥流失,因此有利于世代期长的微生物生长。Dongene等人利用SHARON-Anammox工艺处理高氨氮浓度(1000~1500mg·L-1)废水,经过两年连续运行,SBR反应器中超过80%的NH4+-N转化为氮气。Siegrist等人利用SBR处理高氨氮浓度的垃圾渗滤液,获得了较高的氨氮去除率,并分析了氨氮去除的可能机理,得出垃圾渗滤液中的氨氮有高达70%通过厌氧氨氧化途径去除。纯氧曝气的氧气来源 纯氧曝气活性污泥工艺处理污水的各工艺参数远远好于空气曝气活性污泥工艺,西方国家很多污水处理厂已采用纯氧曝气活性污泥工艺,并有成熟经验,但这项技术在我国未得到广泛应用,其主要原因是缺乏廉价氧气。目前工业化制氧技术主要有两种,一种是深冷空气分离制氧,氧气纯度高,但制氧成本高,投资大,适用于大规模用氧场合; 另一种是变压吸附制氧(简称PSA、VPSA制氧),氧气纯度只有90% ~95%,但投资少,能耗低,适用于中小规模不需要高纯度氧的场合。纯氧曝气常用以下几种方式:(1)美国联碳公司开发的 NUOX 纯氧曝气活性污泥工艺,用加盖密闭式曝气池和叶轮式氧气表曝机曝气,池体分3~4 段,每段设1台表曝机。我国中石化公司的5家石化公司引进的就是这个技术。此技术使用表面曝气,曝气能耗较高,且曝气池加盖造价较高。(2)美国 Filter/Kruger 公司开发的改进型活性污泥处理工艺(简称OASES工艺)也用加盖密闭式曝气池,曝气池中间分为若干个格,各格之间在池体上部开口,使各格气液串联,氧气用离心压缩机由顶部送入池内第一格液面, 经水下叶轮中空轴进入水下叶轮,从水下叶轮的喷嘴溶入处理的污水中,污水和氧气都由第一格进,出水及排气由最后一格排出。氧利用率可达90%。(3)德国MESSER公司开发的Biox-N工艺,称为敞开式微气泡纯氧曝气活性污泥工艺,该工艺使用敞开式曝气池,纯氧曝气的微气泡是由一种具有优良弹性和耐久性的特种橡胶材料制成的软管做成的输氧气垫产生的,软管壁上均匀分布微细小孔,氧气经过小孔可以产生<2 mm 的微气泡,扩大了气(氧气)、液(可溶性有机物)、固(活性污泥微生物)相接触面积,气、液、固传质效率高,提高了氧的利用率,缩短了反应时间。输氧气垫由不锈钢架支撑,安装在曝气池底。试验结果表明,在1m水深中用此法通氧,氧的利用率达 16%,在5m水深中用此法通氧,氧的利用率达80%。橡胶软管上的小孔能自行关闭,相当于单向阀,不会使池内处理污水倒流进软管且开停车方便。曝气供氧压力0.2~0.4 MPa,采用较高的供氧压力可以保证整个池内输氧气垫的供气软管氧气分布均匀, 输氧气垫的安装水平度因此也要求不高,利用较高的氧压, 可使污水处理池内气、液、固三相混配均匀,保证了反应的快速进行,另外橡胶软管上的小孔能随压力的变化改变开度,氧气流量、压力控制范围宽,操作弹性大,从而大大提高了污水处理的抗冲击性。

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