景观污水处理一体化设备
山东泽雅环保设备有限公司
  • 所在区域:山东潍坊潍城区
  • 经营性质:个体经营
  • 企业类型:生产加工
  • 注册地:山东省潍坊市
  • 主营产品:污水处理设备,消毒设备,二氧化氯发生器
  • 注册资金:人民币 250 - 500 万元
  • 企业已认证
  • 个人实名未认证
    “景观污水处理一体化设备”详细信息
产品规格: WSZ-0.5 产品数量: 9999.00 台
包装说明: 无损 价格说明: 不限
查看人数: 40 人 本页链接: https://info.b2b168.com/s168-218397821.html
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山东泽雅环保设备有限公司


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景观污水处理一体化设备


泽雅一体化污水处理设备

什么是Bardenpho工艺

    Bardenpho工艺由两个缺氧/好氧(AO)工艺串联而成,共有四个反应池,因此有时也称为四段Benph0工艺。

    在级A0工艺中,回流混合液中的硝酸盐氮在反硝化菌的作用下利用原污水中的含碳**物作为碳源在缺氧池中进行反硝化反应,反硝化后的出水进入好氧池后,含碳**物被氧化,含氮**物实现氨化和氨氮的硝化作用,同时在缺氧池反硝化产生的N2在好氧池经曝气吹脱释放出去。

    **AO工艺中,由好氧池而来的混合液进入**缺氧池后,反硝化菌利用混合液中的内源代谢物质进一步进行反硝化,反硝化产生的N2**好氧池经曝气吹脱释放出去,改善污泥在的沉淀性能,同时内源代谢产生的氨氮也可以在**好氧池得到硝化。

    Bardenpho具有两次反硝化过程,脱氮效率可以高达90%~95%。

废水的活性污泥法处理工艺是我国应用广泛的一种废水好氧处理技术,经过多年的发展,传统的活性污泥法已发展出许多改进的废水处理工艺,如推流式活性污泥工艺、分段曝气活性污泥工艺等,为了对废水进行脱氮除磷处理,又发展了氧化沟工艺、A/OA2/O工艺等等。尽管如此,活性污泥法始终具有一些难以克服的缺点,如污染物处理负荷比较低、脱氮除磷的效率不高、动力消耗过大、剩余污泥产量过大等问题。

好氧颗粒污泥SBR工艺是一项低耗的废水处理工艺,自上个世纪90年代末被报道以来,目前正得到越来越多的环境工程学者的关注。由于好氧颗粒污泥具有活性污泥所不具备的一些*特优点,如具有很强的抗负荷冲击能力、污泥的沉淀效果好,泥水分离简单,因此该工艺能大大的减少污泥沉降时间,缩小污水处理厂的占地面积,降低工程造价,减少剩余污泥量。*重要的是,好氧颗粒污泥具有比较好的脱氮除磷性能,解决了传统活性污泥工艺的脱氮除磷效率低的问题。可以预测,作为一种新型的废水生物处理工艺,好氧颗粒污泥SBR工艺将在以后污水处理产业中具有广泛的应用前景。

石灰除磷的原理是什么

    石灰除磷是投加石灰与磷酸盐反应生成羟基磷灰石沉淀。

    由于石灰进入水中后,**与水的碱度发生反应生成碳酸钙沉淀,然后过量的钙离子才能与磷酸盐反应生成羟基磷灰石沉淀,因此所需的石灰量主要取决于待处理废水的碱度,而不是废水的磷酸盐含量。另外,废水的镁硬度也是影响石灰法除磷的因素,因为在高pH值条件下,可以生成Mg(0H)2沉淀,而是胶体沉淀物,不但消耗石灰,而且不利于污泥脱水。pH值对石灰除磷的影响很大,随着pH值的升高,羟基磷灰石的溶解度急剧下降,即磷的去除率迅速增加,pH值大于95后,水中所有磷酸盐都转为不溶性的沉淀。一般控制pH值在9510之间,除磷效果好。对于不同废水的石灰投加量,应通过试验确定。

EBPR系统中的除磷过程是利用PAOs(聚磷菌)在厌氧条件下吸收基质合成聚羟基烷酸(PHA)并分解胞内poly-P(聚磷)释磷,然后在好氧条件下分解胞内PHA并过量吸磷合成poly-P完成的。Dulekgurgen发现EBPR系统厌氧段结束时,颗粒污泥内大量存在的杆状细菌经染色呈poly-P阴性、PHA阳性,好氧段结束时杆状细菌Neisser染色呈阳性。此染色结果与活性污泥中PAOs的染色结果一致,说明好氧颗粒污泥中的杆状细菌与PAOs的代谢机理相似。Lin等指出SBR系统中好氧颗粒污泥可厌氧吸收碳源释磷,并在好氧条件下快速吸磷,颗粒污泥中的P质量含量达1.9%~9.3%,是接种污泥的2.2~11倍。同时随着颗粒污泥比重的增大,颗粒污泥中P的含量升高,说明胞内含poly-P的污泥比普通污泥密度高。Kreuk等研究表明:好氧颗粒污泥表层含有异氧PAOs、自养硝化菌,内层含有PAOs,且在低氧饱和浓度(20%),P的去除率可达到94%。好氧颗粒污泥在EBPR系统中表现出的除磷功能可由PAOs除磷的机理解释。

活性污泥法除磷的原理是什么

    污水生物除磷的原理就是人为创造生物*量除磷过程,实现可控的除磷效果。这个过程必须通过创造厌氧环境利用厌氧微生物的作用来实现生物除磷过程。

在没有溶解氧或硝态氮存在的条件下,兼性细菌通过发酵作用将溶解性BOD5转化为低分子挥发性**酸VFA。聚磷菌吸收

这些发酵产物或来自原污水的VFA,并将其运送到细胞内,同化成胞内碳能源储存物质PHB,所需的能量来源于聚磷的水解以及细胞内糖的酵解,并导致磷酸盐的释放。

在好氧条件下,聚磷菌的活力得到恢复,并以聚磷的形式存储*过生长所需要的磷量,通过PHB的氧化代谢产生能量,用于磷的吸收和聚磷的合成,能量以聚磷酸高能键的形式捕集存储,磷酸盐从水中被去除。产生的富磷污泥(新的聚磷菌细胞),通过剩余污泥的形式得到排放,从而实现将磷从水中除去的目的。从能量角度看,聚磷菌在无氧条件下释放磷**能量以吸收废水中溶解性**物,在好氧状态下降解吸收溶解性**物**能量以吸收磷。

除磷的关键是厌氧区的设置,可以说厌氧区是聚磷菌的生物选择器。由于聚磷菌能在短暂的厌氧条件下,**于非聚磷菌吸收低分子基质(发酵产物)并快速同化和储存这些发酵产物,即厌氧区为聚磷菌提供了竞争优势。这样一来,能吸收大量磷的聚磷菌就能在处理系统中得到选择性增殖,并可通过排除高含磷量的剩余污泥达到除磷的目的。这种选择性增殖的另一个好处是抑制了丝状菌的增殖,避免了产生沉淀性能较差的污泥的可能,因此厌氧/好氧生物除磷工艺一般不会出现污泥膨胀现象。

颗粒污泥外部紧凑、内部蓬松的结构有利于基质向内部扩散以及内部代谢产物向外传递:好氧区内硝化反应产生的NO3-NO2-容易扩散到缺氧区内,利于缺氧区内DPBNO3-NO2-电子受体进行反硝化吸磷活动。同时由于基质传质受限,缺氧区内可利用的基质浓度较低,*有利于DPB除磷。杨国靖等在利用好氧颗粒污泥除磷脱氮的SBR系统中,对经过4h缺氧反应后的污水中磷的浓度进行测定,发现磷浓度由厌氧结束时的108.1mg/L下降为32.2mg/L,缺氧吸磷速率为18.9mg/(L·h),经过计算得出该体系中反硝化聚磷菌占全部聚磷菌的73.1%。说明好氧颗粒污泥中反硝化聚磷菌的大量存在对除磷做出了较大贡献。

石灰除磷的具体方法有哪些

    石灰除磷的具体方法有三种,一是在污水处理场初沉池之前投加石灰,二是在污水生物处理之后的二沉池中投加石灰,三是在生物处理系统之后投加石灰并配有再碳酸化系统。

铝盐除磷的原理是什么

    铝盐除磷常用药剂是硫酸铝和铝酸钠,投加硫酸铝会降低废水的pH值,而投加铝酸钠会提高废水的pH值。因此硫酸铝和铝酸钠分别适用于处理碱性和酸性废水。

    铝盐的投加比较灵活,可以加在初沉池前,也可以加在曝气池中或在曝气池和二沉池之间,还可以将化学除磷与生物处理系统分开,以二沉池出水为原水投加铝盐进行混凝过滤、或在滤池前投加铝盐进行微絮凝过滤。在初沉池前投加,可以提高初沉池对**物和SS的去除率,在曝气池和二沉池之间投加,渠道或管道的湍流有助于改善药剂的混合效果,在生物处理系统后投加,因生物处理对磷的水解作用可以使除磷效果*好。

    由于受废水碱度和**物的影响,除磷的化学反应是一个复杂的过程,因此铝盐的佳投加量不能按计算确定,必须经过试验确定。

好氧塘的工作原理与类型

好氧塘内**物的降解过程,实质上是溶解性**污染物转化为无机物和固态**物——细菌与藻类细胞的过程。

——好氧塘的分类:

1)高负荷好氧塘

**负荷较高,HRTHydraulic Retention Time水力停留时间)较短,塘水的深度较浅。出水中藻类含量高。

2)普通好氧塘

**负荷比前者低,水力停留时间较长。以处理污水为主要目的,起二级处理作用。

3)深度处理好氧塘

**负荷较低,水力停留时间也短。其目的是在二级处理系统之后,进行深度处理。

好氧塘的特点及适用条件

优点:

1)投资省,

2)管理方便,

3)水力停留时间较短,降解**物的速率很快,处理程度高。

缺点:

1)池容大,占地面积多。

2)处理水中含有大量的藻类,需要对出水进行除藻处理。

3)对细菌的去除效果较差。

适用条件:

适用于去除营养物,处理溶解性**物;由于处理效果较好,多用于串联在其他稳定塘后做进一步处理,处理二级处理后的出水。

好氧塘的一般规定

1)好氧塘应该建在温度适宜、光照充分、通风条件良好的地方。

2)既可以单*使用,又可以串联在其他处理系统之后,进行深度处理。

3)如果好氧塘用于单*处理废水,则在废水进入好氧塘之前必须进行的预处理。



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  • 刘经理(经理)

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