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农村生活污水处理设备系统价格《资讯》

发布时间:2020-08-20 16:31:11 阅读: 来源:钢构保温棉厂家

农村生活污水处理设备系统价格

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一体化污水处理设备、地埋式污水处理设备、生活污水处理设备、医疗污水处理设备、屠宰污水处理设备、养殖污水处理设备等鲁盛环保都有销售;我们是正规厂家,所有设备出厂价销售,价格亲民除磷效果难再提高,污泥增长有一定限度,不易提高,特别是P/BOD值高时更甚;脱氮效果也难再进一步提高,内循环量一般以2Q为限,不宜太高;进入沉淀池的处理水要保持一定浓度的溶解氧,减少停留时间,防止产生厌氧状态和污泥释放磷的现象出现,但溶解氧浓度也不宜过高,以防循环混合液对缺氧反应器的干扰。如何进一步优化,同步提高除磷脱氮的效果,并实现最大程度的节能降耗。一般A2/O工艺流程当脱氮效果好时,则除磷效果较差,反之亦然,很难同时获得好的脱氮除磷的效果。所以特对A2/O工艺提出改进措施,以提高该工艺的整体处理效果。①在设计和运行中,保证污泥回流比为(60~100)%。一般回流到厌氧段的污泥回流比为(10~20)%,其余的则回流到缺氧段。这样就减少了进入到厌氧段的硝酸盐和溶解氧量,最大限度地维持了其厌氧环境,同时又保证了所需的污泥浓度。②原污水应能同时进入到厌氧段和缺氧段。

根据脱氮除磷生化反应对有机碳源的需要,通过闸门调节其进入厌氧段和缺氧段的污水流量。有关研究表明,如要获得较高的脱氮除磷效果,可按1/3污水流入缺氧段来设计。③回流污泥的提升用潜污泵代替螺旋泵,同时回流污泥和污水进入厌氧段和缺氧段均采用淹没式入流,以减少复氧。④厌氧段和缺氧段水下搅拌器的功率一般按3~5W/m3来设计。过大则会在池内产生涡流,导致混合液溶解氧升高,影响脱氮除磷效果;但搅拌功率过小则混合液中的污泥可能沉积下来。⑤取消消化池,将剩余污泥直接经浓缩压滤成泥饼后作肥料使用,这样避免了A2/O工艺高磷剩余污泥在消化过程中磷被重新释放和溶出,影响磷的去除效果。⑥A2/O工艺的污泥龄取值应兼顾脱氮除磷二方面的要求,一般污泥龄为15~20d为宜。⑦混合液回流比的取值应兼顾A2/O工艺脱氮率要求较高和降低运行费用二个方面一般取(300~400)%为宜,此时脱氮率可达70%以上,运行费用也不会太高。如果将缺氧池和好氧池设计成同心圆式,外圆为环形好氧池,采用转刷曝气推流;同心圆的中间是圆形缺氧反硝化池,用潜水搅拌器搅拌推流。从厌氧段出来的混合液通过缺氧池圆形隔墙上的开口进入好氧段,而好氧段混合液则通过隔墙上的旋转门回流到缺氧段,混合液的回流量由控制旋转门的开启度来调节,使回流混合液不需用泵提升,大大节约了能耗,又保证了较高的脱氮率。我国昆明第二污水厂就是采用该种结构,效果良好。⑧A2/O工艺设计中,要取得较好的处理效果和比较灵活的运行条件一般采用设计参数:厌氧段污泥负荷率>0.10kgBOD5/kgMLSS-d;厌氧段进水S-P/S-BOD5<0.06;缺氧段c n="">6;好氧段污泥负荷率<0.10kgBOD5/kgMLSS-d;好氧段TKN/MLSS<0.15kgTKN/kgMLSS-d。⑨A2/O工艺中水力停留时间一般为6~8h,三段水力停留时间适宜的比例为厌氧∶缺氧∶好氧=1∶1∶(3~4)。在废水处理技术中,膜生物反应器(MBR)是一种将膜分离技术与生物技术有机结合的高效废(污)水处理工艺,该技术利用膜分离替代二沉池进行固液分离,可分别控制水力停留时间(HRT)和污泥停留时间(SRT)。因其出水水质高、占地面积小、可直接回用等优点在污水处理和中水回用方面得到广泛研究与应用。国内外的诸多实验研究及工程应用结果也均表明MBR技术具有良好的废水处理性能。各反应器的功能1、厌氧反应器原污水与从沉淀池排出的含磷回流污泥同步进入,本反应器主要功能是释放磷,同时部分有机物进行氨化;2、缺氧反应器首要功能是脱氮,硝态氮是通过内循环由好氧反应器送来的,循环的混合液量较大,一般为2Q(Q为原污水流量);3、好氧反应器——曝气池这一反应单元是多功能的,去除BOD,硝化和吸收磷等均在此处进行。流量为2Q的混合液从这里回流到缺氧反应器。4、沉淀池功能是泥水分离,污泥一部分回流至厌氧反应器,上清液作为处理水排放。

生物固定化经固定化处理后,微生物的抗逆性能提高,能耐受外界环境的变化,从而保持了较高的活性。此外,微生物经包埋固定后持留能力得以增强,可望实现反应器的快速启动和高效稳定运行。通过固定化可以削弱温度变化对硝化作用的影响。张爽等研究了固定化硝化菌在不同温度下对氨氮的去除效能,采用聚乙烯醇-硼酸包埋法固定常温富集培养的含耐冷菌的硝化污泥,用于处理常温和低温生活污水。结果表明,经过固定化处理的硝化菌群即使在低温条件下,也表现出了较高的硝化效率(>80%)。也有学者开展了固定化反硝化细菌脱氮的研究,结果表明,经过固定化处理,提高了反硝化细菌对温度的适应性,固定化反硝化细菌对高浓度的铵离子和低温的耐受性增加。B.K.Pathak等在低温厌氧氨氧化的研究中通过接种固定化微生物和厌氧颗粒污泥处理低含氮废水,在20℃下成功启动厌氧氨氧化,NRR达到了16.22g/(m3?d),总氮去除率为92%。L.M.Quan等以聚乙烯醇(PVA)凝胶和1%的藻酸作为厌氧氨氧化菌的包埋材料,在(25±0.5)℃时,厌氧氨氧化工艺的NRR达到了8.0kg/(m3?d)。固定化是一种有效的技术手段,然而也会使微生物活性有所降低,且固定化后,传质阻力会增大,氧的传质阻碍尤为明显,固定化更能在厌氧条件下发挥其优势。此外,其成本也有待技术经济评估。驯化驯化就是人为的在某一特定环境条件长期处理某一微生物群体,同时不断将它们进行移种传代,以达到累积和选择合适的自发突变体的一种古老育种方法。微生物的驯化是脱氮工艺运用到低温环境中的重要措施,使微生物体内的酶和细胞膜的脂类组成能够适应低温环境,并能在低温条件下发挥作用。大量研究表明,通过适当的驯化策略,经历一定的驯化时间,低温脱氮工艺可以实现稳定运行。R.D.Jones等认为,如果将AOB的运行温度从30℃直接降至5℃,会导致其失活。逐步降低运行温度,AOB可调整细胞膜中的脂肪酸类型使其在低温条件下不易冻结。后来一些研究得到了与此相悖的结论。因此有学者开始探索低温的驯化策略。

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