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潍坊鲁川环保设备有限公司
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6吨每天污水处理设备

简要描述:

6吨每天污水处理设备为圆形,用格墙分为厌氧、缺氧、好氧三个区,污水OCD反应池中交替处于厌—缺—好氧条件下,脱碳、氮、磷效果较好,污泥龄较长,剩余污泥量少,但工艺流程中必须设置二沉池,

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6吨每天污水处理设备

6吨每天污水处理设备——技术方案为:

一种用于处理生活污水的处理装置,包括箱体,箱体具有进水口和出水口,其特征在于,箱体内固定有隔板和第二隔板,且两隔板将箱体从进水口到出水口方向依次分隔成除杂室、净化室和储水室;进水口设于除杂室的箱体上,出水口设于储水室的箱体端部;箱体上安装有与进水口连接的水泵;所述除杂室内的进水口处设有倒锥状的滤网;除杂室的底部开设有排污口,排污口连接有输送装置;输送装置包括筒体、位于筒体内的绞龙、与绞龙连接的电机,排污口与筒体内连通;所述隔板分为下部的竖直段和上部的倾斜段,倾斜段为细滤板与除臭层形成的层状结构;所述第二隔板上开设有过水口。
进一步地,所述排污口处设有漏斗,漏斗的下端连接至所述筒体。
进一步地,所述净化室内设有净化介质。
进一步地,所述除臭层为活性炭层。

活性污泥的功能
活性污泥中存在大量的腐生生物,其主要功能是降解有机物。细菌是有机物的净化功能中心。同时,活性污泥中还存在硝化细菌与反硝化细菌。其在生物脱氮中起着非常重要的作用。尤其在废水中氮的去除日益受到重视的形势下,这两类菌及它们之间的关系就显得更重要了。
进行硝化作用的微生物有:
(1)亚硝化细菌和硝化细菌,它们均为化能自养菌,专性好氧,分别从氧化NH3和N02-的过程中获得能量,以C02为一碳源,产物分别为NO2-及N03-;它们要求中性或弱碱性环境(pH=6.5~8.0),在pH<6时,作用显着下降。
(2)好氧的异养细菌和真菌,如节杆菌、芽孢杆菌、铜绿假单胞菌、姆拉克汉逊酵母、黄曲霉、青霉等能将NH4+氧化为N02-及NO3-,但它们并不依靠这个氧化过程作为能量来源的途径,它们相对于自然界的硝化作用而言并不重要。
硝化菌对环境的变化很敏感,DO≥1mg/L,pH=8.0~8.4,BOD5≤15~20mg/L,适宜温度=20~30℃;硝化菌在反应器内的停留时间即生物固体平均停留时间,必须大于其小的世代时间。


进行反硝化作用的微生物有异养型的反硝化菌,如脱氮假单胞菌、荧光假单胞菌、铜绿假单胞菌等,在厌氧条件下利用NO3中的氧氧化有机物,获得能量。自养型的反硝化菌,如脱氮硫杆菌,在缺氧环境中利用NO3中的氧将硫或硫代硫酸盐氧化成硫酸盐,从中获得能量来同化CO2。兼性化能自养型反硝化菌,如脱氮副球菌,能利用氢的还原作用作为能源,以02或N03-作为电子受体,使NO3-还原成N2O和N2。

设备原理

消毒水处理设备主要由预处理单元、生物单元、二沉槽等组成,该设备去除有机物核心单元是在生物单元。   清洗车间污水汇集于调节池,污水有机物浓度高,微生物处于缺氧状态,此时微生物为弱碱性菌群,它们将污水中的有机物转化分解同时作为电子供体,进行微水解。由于污水中含较多的悬浮物,在进入生化单元前必须先经过预处理去除大部分的悬浮物,减小生物单元的处理负荷,提高处理效率。生物单元中培养大量的活性污泥,富含好氧型菌群,将有机物分解成CO2作为碳源,菌群将污水中的NH-N转化成NO-N,通过生物作用去除有机污染物,从而达到国家环保部门规定的排放标准。

随着脱氮工艺的不断发展,人们对硝化工艺提出了更高的要求,希望将硝化作用的反应产物控制在亚硝酸盐阶段,作为反硝化或者厌氧氨氧化的前处理技术,可以节约曝气能耗和添加碱量。通过对两类硝化细菌(AOB、NOB)的更多认识,出现了短程硝化工艺。

该工艺的核心是选择性地富集AOB,先抑制再限制你好后冲洗出NOB,使得AOB具有较高的数量而淘汰NOB,从而维持稳定的亚硝酸盐积累。短程硝化过程通常由控制温度、溶解氧、pH来实现。温度控制短程硝化的基础在于两类硝化细菌对温度的敏感性不同,25℃以上时,AOB的你好大比生长速率大于NOB的你好大比生长速率。

据此提出了世界上个工业化应用的短程硝化工艺——SHARON工艺(温度设置为30~40℃)。因此,在低温下实现短程硝化颇具挑战。

处理工艺

1.2反硝化工艺

低温对于反硝化有显著的抑制作用,JichengZhong等研究了太湖沉积物中的反硝化作用,经过数月的实验分析发现反硝化速率呈现季节性变化。U.Welander等考察了低温条件下(3~20℃)反硝化工艺的运行性能,研究表明在3℃下反应器的反硝化速率仅为15℃下的55%。相对于传统的缺氧反硝化,温度对好氧反硝化的脱氮效率影响不显著,王弘宇等筛选出的一株好氧反硝化菌,在25~35℃下都能达到大于78%的脱氮效率。表1概括了不同温度下的反硝化速率。

1.3厌氧氨氧化工艺

有学者的研究表明,能够进行厌氧氨氧化反应的温度范围为6~43℃,你好佳温度为28~40℃。在废水生物处理中,活化能的取值范围通常为8.37~83.68kJ/mol,而厌氧氨氧化的活化能为70kJ/mol。因此,厌氧氨氧化属于对温度变化比较敏感的反应类型,温度的降低对其抑制作用明显。

低温脱氮工艺

低温对厌氧氨氧化的影响很大,受低温抑制后需要较长时间才能恢复。厌氧氨氧化工艺的运行温度从18℃降至15℃时,亚硝酸盐不能被完全去除,导致亚硝酸盐的积累,对厌氧氨氧化工艺有着显著的抑制效果,从而引起连锁效应,使得厌氧氨氧化菌失活。J.Dosta等在研究温度对厌氧氨氧化工艺的长期影响时,将试验温度由30℃调至15℃,只有氮容积负荷(NLR)从0.3kg/(m3?d)大幅降低至0.04kg/(m3?d)才能保证出水水质。甚至经30d的驯化仍未见好转,将试验温度调回至30℃运行75d后,污泥活性仅为0.02g/(g?d),处于较低水平。

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