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永绿一体化生活污水处理系统介绍:
一体化生活污水处理系统
一体化生活污水处理系统——A/O法脱氮工艺的特点:
(a) 流程简单,勿需外加碳源与后曝气池,以原污水为碳源,建设和运行费用较低; (b) 反硝化在前,硝化在后,设内循环,以原污水中的有机底物作为碳源,效果好,反硝化反应充分; (c) 曝气池在后,使反硝化残留物得以进一步去除,提高了处理水水质; (d) A段搅拌,只起使污泥悬浮,而避免DO的增加。O段的前段采用强曝气,后段减少气量,使内循环液的DO含量降低,以**A段的缺氧状态。 A/O法存在的问题: 1.由于没有独立的污泥回流系统,从而不能培养出具有*特功能的污泥,难降解物质的降解率较低; 2、若要提高脱氮效率,必须加大内循环比,因而加大运行费用。从外,内循环液来自曝气池,含有一定的DO,使A段难以保持理想的缺氧状态,影响反硝化效果,脱氮率很难达到90%。 3、 影响因素 水力停留时间 (硝化>6h ,反硝化<2h )循环比MLSS(>3000mg/L)污泥龄( >30d )N/MLSS负荷率( <0.03 )进水总氮浓度( <30mg/L)
一体化生活污水处理系统——工艺流程说明
集中收集而来的污水首**入污水处理系统内的厌氧池,在厌氧池内污水完成水解酸化过程、产乙酸过程。通过水解和酸化过程,提高原污水的可生化性,从而减少后续反应的时间和处理的能耗。
经过厌氧池处理的污水进入缺氧池。缺氧池内利用兼氧微生物来降解废水中的污染物。从好氧池回流的硝化液含有一定的溶解氧,改变了污水中的溶氧浓度,使污水形成较好的缺氧环境,反硝化菌在缺氧池利用新进入的污水中丰富的有机物作碳源进行反硝化反应,将回流混合液中的大量NO3-N和NO2-N还原为N2释放至空气,实现污水的脱氮。
接着污水进入生物接触氧化池,对污水中的有机物实行进一步的降解。设计采用生物膜法中的生物接触氧化法作为好氧处理的工序。生物接触氧化法又称淹没式生物滤池,是活性污泥法与生物滤池复合的生物膜法,池内设有填料,填料上长满生物膜,经过人工曝气的污水以一定的流速流过池内填料,通过与生物膜的不断接触,在生物膜的作用下,污水得到净化。在生物接触氧化池中,通过曝气设备对池内污水进行适当曝气,在生物接触氧化池内进行好氧生化处理。在好氧生化处理中,有机物被微生物进一步生化降解,浓度继续下降;氨氮被硝化,NH3-N浓度显着下降,随着硝化过程的进行,污水中NO3-N的浓度增加;活性污泥中聚磷菌在好氧条件下大量吸收污水中的磷,把它转化成不溶性多聚正磷酸盐在体内储存起来,后通过沉淀池排放剩余污泥达到系统除磷的目的。
在经过接触好氧反应后,污水中的污染有机物已经被微生物基本消解,进入沉淀池进行沉淀,利用重力沉降将污水中的悬浮颗粒从水中去除,降低污水中悬浮物的浓度。
后污水进入消毒池,杀灭污水中的大肠菌等细菌后达标排放。
城市生活小区污水处理设备
一、生活污水处理设备结构组成及应用:
地埋式生活污水处理一体化装置总共由六部分组成:(1)A级生化池 (2)O级生化池 (3)沉淀池 (4)消毒池 (5)污泥池 (6)风机房、风机。
地埋式生活污水处理一体化装置是以缺氧好氧A/O生物接触氧化工艺为主,集生物降解污水沉降、氧化消毒等工艺于一体的生活污水及类似生活污水的工业废水,设备结构紧凑、占地少,全部设置于地下,设备噪声低,系统操作简单,维护管理方便,处理系统能自动运行,经常性运行*,投资省,污泥产生量少,并能**污泥有可靠的出路,处理效率高,管理维修方便。
污水一体化设备技术原理:
CS-WSCL型玻璃钢污水处理器处于化粪池之后,专门用于对污水排放有更高要求的场所,它运用生物接触氧化技术对污水进行高效生物处理。污水经细目格栅粗过滤后重新流入流量调节槽,经潜污泵进入生化槽1、生化槽2进行生化处理,通过生化槽内悬挂的较大比表面积的高效生物填料繁殖大量高效生物菌群,生化槽内设有高效曝气系统,为高活性好氧微生物菌群提供充足的氧气,从而高效降解污水中的有机污染。经生化槽2处理后的污水进入流入沉淀槽,污水在该槽进行沉淀,下面沉淀的污泥排放至污泥池,上层的清液经消毒后即可达到国家二级排放标准排放。
*加药
设备通过电解空气中的氧气产生臭氧对污水进行消毒,只需要220v电源接入即可低能耗运行,同时和辅以水位检测控制系统,有水自动运行,无水停止工作。
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