黑河檢驗科污水處理設備定制加工?-山東全偉環保水處理設備有限公司
A2O工藝脫氮除磷過程的主要問題在于硝化長泥齡與釋磷、反硝化短泥齡的矛盾,反硝化與釋磷碳源分配矛盾以及污泥回流破壞厭氧環境,影響除磷問題。A2O工藝的三種變式也主要是針對這三個問題而設計的。
普通A2O工藝通常用于C/N-C/P比值較高的污水,由于碳源充足,脫氮與除磷在爭奪碳源上矛盾較小,易生物降解的含碳有機物量大,回流污泥中的NO-x-N在厭氧區消耗的碳源不至于對釋磷產生明顯影響,系統能達到較好的除磷效果。改良型A2O工藝在厭氧池前端增設的缺氧調節池利用部分進水中的有機物對回流污泥中的NO-x-N反硝化,一定程度上減輕了NO-x-N對厭氧區聚磷菌釋磷的不利影響,保持了厭氧區相對“壓抑”的環境,但由于缺氧調節池從進水中得到的碳源有限,反硝化脫氮主要發生在后續的缺氧池,同時進水中的碳源沒有*進入厭氧池用于除磷,終的處理效果還是受回流污泥的比例( 泥齡) 和進水中有機物的含量及分配比例影響,一般改良型A2O工藝若要達到較高的氮磷去除率,也要求污水具有較高的C/N、C/P比值。由于增設了預缺氧池,改良的A2O工藝基建費用增加,占地面積、處理成本增大。
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污水先經化糞池或其他預處理構筑物去除大型懸浮物, 然后通過布水管和毛細材料的虹吸作用, 將污水均勻分布于根據現場土質人工配制的通水透氣性能良好的人工土壤中, 人工土壤中聚集著大量微生物和各種微型動植物, 在這些需氧微生物和厭氧微生物的協同代謝作用下, 污水中的有機物被吸附、降解和轉化為二氧化碳和水, 有機氮被分解轉化為硝酸鹽或氮氣, 污水因此得到凈化和除臭, 凈化的出水通過底部集水管收集、排放或再利用。地下滲濾的推廣主要受其水力負荷低、占地面積大的限制, 處理1 m3 污水占地為6~ 8 m2 。合適的土層配置可以提高系統的滲透性能, 水力負荷高可升至40 cm /d。地下土壤滲濾工藝技術需要布設管網, 工程投資較大,不需要管理和維護。適用于用地比較寬松、經濟狀況一般的農村地區。生活污水通過管道匯集于生物濾池, 生物濾池內放置微晶納米復合濾料, 該濾料具有優良的吸附性能和比表面積, 在微晶納米濾料表面提供*的微生物生存空間、污水較好的營養條件下, 微生物快速繁殖, 生物量劇增, 微生物物種多樣性增加, 在微生物分泌的粘性物質作用下, 微生物互相吸附, 在濾料表面形成大量高活性生物膜, 快速降解水中的污染物。在快速去污的同時, 微晶納米復合濾料的除臭、去色功能將明顯地體現, 污水臭味大大降低, 水體透明度提高, 水體感官明顯改善。
調節池底面為斜面,斜面底部延伸出軸線與所述斜面平行且與除雜池相連的接水管,采用這種設計以確保廢水內的固體廢渣也一并流入除雜池進行除雜,而不會在調節池內沉淀。除雜池內部設有格柵、旋轉裝置,格柵下方設有濾網,旋轉裝置用于翻轉格柵和濾網,在格柵和濾網的配合使用下,即不會因廢渣體積小而起不到過濾作用,又不會因廢渣體積大對濾網有所損壞。除雜后的污水進入缺氧池,利用缺氧微生物的降解能力將污水中較難分解的有機高分子污染物分解成較易分解的有機低分子污染物,經過缺氧池進行脫氮反硝化后的污水進入反應池,經MBR膜生物反應器反應、過濾,由于膜的過濾作用,微生物被*截留在生物反應器中,實現了水力停留時間與活性污泥泥齡的分離,消除了傳統活性污泥法中污泥膨脹問題。同時MBR膜生物反應器還具有運行穩定,清洗周期長,產水能耗低,不需投加混凝劑,助凝劑等化學藥劑,運行成本低等特點。