详细介绍
变电站地埋式污水处理装置
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可批发、零售、定做、贴牌加工。
厌氧/缺氧/好氧(A2/O)工艺的流程是:污水依次进入厌氧池、缺氧池和好氧池。微生物在厌氧池中经三羧酸循环和乙醛酸循环代谢途径将易吸收的有机质转化为挥发性脂肪酸,回流污泥带入的聚磷菌将水解体内ATP释放能量,一部分供自身维持生存,另一部分供微生物吸收污水中的挥发性脂肪酸,并在NADH作用下合成聚β-羟基丁酸酯储存于体内。缺氧池中,反硝化菌利用硝化回流液中的硝酸盐中的氧作为电子受体,以有机物作为电子供体。到最后环节的好氧池中,聚磷菌主要依靠分解体内储存的聚β-羟基丁酸酯供能,以维持生长繁殖。此类工艺结构简单,运行费用较低,无需投加药剂。然而,硝化细菌和聚磷菌的最佳生存条件不一致,因此导致系统无法兼顾硝化菌的生长,效果不佳。
废水处理生物脱氮除磷的影响因素
废水处理生物脱氮除磷的关键因素在于微生物要发挥其最大的功效。影响微生物的主要因素包括碳源,氮源(废水),氧气浓度,pH,温度,反应时间。
(1)碳源
微生物生长必须具备合适的碳源,脱氮除磷的细菌??捎玫奶荚纯梢苑治啵阂子谏锝到獾挠谢?,可慢速降解的有机物,体内储能物质。不同碳源可诱导硝化细菌、反硝化细菌或聚磷菌微生物在系统中占据优势地位,以实现最佳效果。其次,碳源的含量也会对微生物造成影响,碳氮比主要影响自养微生物硝化细菌的比例。因此,在工程应用中应注意调节进水碳源比例。
(2)氧气浓度
因为生物脱氮除磷涉及到好氧菌、兼性厌氧菌,因此氧气浓度对不同微生物的作用尤为明显,是生物脱氮除磷工艺的重要控制条件。如当溶氧量处于饱和时,氨氮全部转化为硝氮,而当溶氧量降为小于0.1mg/L-1时,利于反硝化细菌的生长繁殖,反应器中亚硝氮大量积累。
工艺流程及原理:根据本工程污水的性质和污水排放标准要求,在MBR应用过程中,本工程采用化粪池——粗细格栅——厌缺氧组合池——生物接触氧化池——膜生物反应器——人工湿地——消毒——清水池——排放的顺序,进行各构筑物的模块化污水处理设计,依托于成品设备(如:玻璃钢、碳钢等)的定制化生产,应用于农村污水领域。
其中厌缺氧组合池在实际应用中,主要包含水解阶段、酸化阶段和反硝化阶段。水解阶段可以将农村污水中含有的复杂高分子有机物转化为小分子物质,通过微生物体外将淀粉分解为麦芽糖及葡萄糖,而酸化阶段可以将小分子物质转化为简单化合物,如醇类、二氧化碳等;反硝化阶段起到反硝化脱氮的功能即将硝酸根和亚硝酸根离子转成氮气;生物接触氧化池主要是利用池内填充填料上的生物膜,经生物氧化作用,将污水中有机物氧化分解。
为什么必须在废水处理系统中设置均质调节池?
一般排出的废水,水质、水量、酸碱度或温度等指标往往会随排水时间而大幅度波动,这种变化对污水处理设施的运行,特别是生物处理设施正常发挥其净化功能是非常不利的,甚至使其遭到的破坏。
因此,对于综合污水处理场,由于排来的污水不止一种,而它们的水质水量又是经常性变化的,设置均质调节池是非常必要的。均质调节池的作用是克服污水排放的不均匀性,均衡调节污水的水质、水量、水温的变化,储存盈余、补充短缺,使生物处理设施的进水量均匀,从而降低污水的不一致性对后续二级生物处理设施的冲击性影响。