WSZ-AO-170地埋式污水处理设备
WSZ-AO-170地埋式污水处理设备优点:
1、增加了悬浮生物载体,悬浮生物载体具有较大的比较面积,有利于生物膜的形成,富集多功能生物菌群。相比起传统的MBR系统单一的好氧生物降解作用,本发明生物接触MBR污水综合处理系统存在厌氧生物降解,兼性生物降解以及好氧生物降解,这就提高了活性污泥活性,从而达到去除难降解污染物,使得污染物降解作用更加*的效果,进而使得产水水质得到提升,达到较高的出水标准,保系统的运行稳定。另外,提高微生物系统稳定性,增强系统的抗冲击能力和稳定性。
2、采用悬浮生物载体接触氧化,缓解了对MBR膜组件的冲击,延长膜组件的寿命,从而降低了系统能耗及运营成本。
3、采用微纳米气泡曝气,使氧气在水中的传质速率大幅提升,氧气利用率更高,节省曝气能耗,进一步降低了系统的能耗及运行成本。
WSZ-AO-170地埋式污水处理设备处理过程:
(1)水解阶段:高分子**物由于其大分子体积,不能直接通过的细胞壁,需要在微生物体外通过胞外酶加以分解成小分子。废水中典型的**物质比如纤维素被纤维素酶分解成纤维二糖和葡萄糖,淀粉被分解成麦芽糖和葡萄糖,蛋白质被分解成短肽和氨基酸。分解后的这些小分子能够通过细胞壁进入到细胞的体内进行下一步的分解。(2)酸化阶段:小分子**物进入到细胞体内转化成更为简单的化合物并被分配到细胞外,这一阶段的主要产物为挥发性脂肪酸(VFA),同时还有部分的醇类、乳酸、二氧化碳、氢气、氨、硫化氢等产物产生。(3)产乙酸阶段:在此阶段,上一步的产物进一步被转化成乙酸、碳酸、氢气以及新的细胞物质。(4)产甲烷阶段:在这一阶段,乙酸、氢气、碳酸、甲酸和甲醇都被转化成甲烷、二氧化碳和新的细胞物质。这一阶段也是整个厌氧过程中较重要的阶段和整个厌氧反应过程的限速阶段。上面四个阶段中,有人认为*二个阶段和*三个阶段可以分为一个阶段,在这两个阶段的反应是在同一类体内完成的。**个阶段的反应速度很快,如果用莫诺方程来模拟**个阶段的反应速率的话,Ks(半速率常数)可以在50mg/l以下,μ可以达到5KgCOD/KgMLSS.d。而*四个反应阶段通常很慢,同时也是生活污水处理设备处理污水重要的反应过程,在几个阶段中,废水的中污染物质只是形态上发生变化,COD几乎没有什么去除,只是在*四个阶段中污染物质变成甲烷等气体,使废水中COD大幅度下降。同时在*四个阶段产生大量的碱度这与**个阶段产生的**酸相平衡,维持废水中的PH稳定,保证反应的连续进行。
WSZ-AO-170地埋式污水处理设备处理方法:
①简易生化处理工艺
简易生化处理工艺的流程为“沼气净化池→"。沼气净化池分为固液分 离区、厌氧滤池和沉淀过滤区。三区的主要功能分别为去除悬浮固体,吸附胶 体和溶解性物质,进一步去除和降解**污染物,最后通过沉淀和过滤单元去 除剩余悬浮物和降解**污染物,保出水质量。所产生沼气根据气量大小作 不同的处理,当1m3污泥制取沼气达15m3以上时,收集利用;当1m3污泥制取 沼气不足15m3时,收集燃烧处理。沼气净化池利用厌氧消化原理进行固体** 物降解。沼气净化池的处理效率优于腐化池和沼气池,造价低、动力消耗低, 管理简单。但是出水COD、BOD等理化指标不能**,只能做为对边远山区、 经济欠发达地区康复中心生活污水处理的过渡措施。
②传统处理法
利用机械曝气、鼓风曝气等方法向污水中加氧,使污水中的丝状菌和 等微生物繁殖,这些微生物具有吸附,氧化,降解水中的**物和有毒物质的 能力,从而使污水中的COD,BOD指标降低。传统生物氧化法采用的生物池一般 占地较大,曝气过程中对空气产生二次污染,工程投资较大,管理专业化程度 高,管理费和运行费高。
③AB法
AB法与传统活性污泥法比较:基建投资节约15%-20%,节电20%-25%;处理 效果好,出水水质稳定,BOD5去除率为-95%,除磷为50%-70%,脱氮为 30%-40%;A段剩余污泥量大(约20%),增加污泥处理费,有2套污泥回流系统, 管理复杂;AB法适用于生活污水为主及浓度髙的医院污水。
④SBR法
SBR法即序批式活性污泥法或间歇式活性污泥法,按进水、反应(曝气)、 静沉、排水、闲置等顺序周期性运行。
SBR法是将厌氧消化、好氧分解和沉淀等处理设施置于同一反应池中,利用 控制各阶段运行时间程序,来达到预期的处理结果。SBR法可用于处理对厌氧微 生物有抑制作用的高浓度**污水。SBR法,因为在SBR池中进水是阶段性,高 浓度水与池中低浓度水混合,经曝气污水中的溶解氧在进水阶段为较髙,随着反 应的进行,溶解氧成梯度下降,再经消化、分解、沉淀等过程,污水中**物浓 度也很快被稀释、降解。SBR法可处理COD>10000mg/L,高COD容积负荷6 -10kg/(m3·d)的污水,去除率为80-。SBR法亦可除磷脱氮。