污水处理设备生物接触氧化法是一种高效的水处理工艺,填料是该工艺的核心部分,填料对充氧性能的影响,直接关系着填料类型选择,处理效果,基建投资和能源消耗。我厂对A级及O级生化池皆设置PP型弹性立体填料,该填料且有放射状弹性丝的构造,可以连续不断的使气水混合流体受到剧烈碰撞的切割作用,把大气泡切割成小气泡,从面加速了氧的转移率。另外,该填料的弹性细丝对气泡具有良好的吸附作用使众多的小气泡吸附其上,延长了气水接触时间,提高了氧的转移量,根据北京工业大学对国内七种填料的科学试验,认为该填料是最好的,同时该填料具有使用寿命长,比表面积大,挂膜、脱膜容易,不结团堵塞的优点。
综合废水自流经格栅格去大颗粒悬浮物流入废水调节池;调节池中废水均质均量后,通过液位计控制由污水提升泵打入水解池,利用厌氧微生物来对废水中N、P、CODcr、BOD5等污染物进行降解。水解池内挂有弹性纤维复合填料以增加微生物量,池内存在高浓度的污泥混合液及生物膜,在池内有机物被兼氧菌降解,提高了废水的可生化性,同时,在微生物的作用下,将有机氮和氨态氮转化为N2和NxO气体的过程。水解池出水流入氧化池,在好氧的微生物作用下,将废水中NH4+转化为NO2-和NO3-。又借助池内弹性填料上附着的好氧微生物的氧化代谢作用,分解废水中的有机污染物,从而降低其BOD5、CODcr、等污染物指标。接触氧化池出水自流入沉淀池,沉淀的污泥适当经气提打入污泥池消化处理,沉淀池的污水主要进行泥水分离后再流入后续清水消毒池达标排放。污泥池累积的剩余污泥消化后由抽泥泵定期清理外运,上清液回流水解池进行反硝化脱氮处理。
污水处理设备工作原理:
污水处理设备去除有机物污染物及氨氮主要依赖于设备中的A/O生物处理工艺。其中工作原理是在A级,由于污水有机物浓度很高,微生物处于缺氧状态,此时微生物为兼性微生物,他们将污水中的有机氮转化分解成NH3-N,同时利用有机碳作为电子供体,将NO2-N,NH3-N转化成为N2,而且还利用有机碳源和NH3-N合成新的细胞物质,所以A级池不仅具有一定的有机物去除功能,减轻后续好氧池的有机负荷,以利于硝化作用的进行,而且依靠原水中存在的较高浓度有机物,完成反硝化作用,最终消除氮的富营养化污染。在O级,由于有机物浓度已大幅度降低,但仍有一定量的有机物分解成CO2和H2O,自养型细菌(硝化菌)利用有机物分解产生的无机碳或空气中的CO3作为营养源,将污水中的NH3-N转化成NO2-N,NO3-N,O级池的出水部分回流到A级池,为A级池提供电子接受体。通过反硝化作用最终消除氮污染。
内蒙古高速公路服务区污水处理设是最新的水处理产品,可埋入地表下,设备上方地表可作为绿化或其他用地,不需要建房及采暖和保温,全自动控制,不需人员管理无污泥回流操作简单,维修方便。适用范围广,处理效果好。
地埋式污水处理工艺有多种,在出水达标的前提下,最突出的优点有:
1、设备埋于地表下,上面可以进行绿化,环境美观。
2、整个设备一般不需要专人管理。
3、可以减少占地面积,设备上方可修建停车场等,无需建厂房等设施。
我公司从事污水处理设备行业多年,技术先进,产品种类齐全,多年来受的客户的一直好评,诚邀大家来公司参观考察。
内蒙古高速公路服务区污水处理设备一般涂刷该涂料之后,防腐寿命可达
12年以上地埋式生活污水处理装置中的
AO生物处理工艺采用推流式生物接触氧化池,它的处理效果优于完全混合式或二、三级串联完全混合生物接触氧化池。并且它比活性污泥池体积小,对水质适用性强,耐冲击性能好,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀,同时在生物接触氧化池中采用了新型弹性立体材料,它具有实际比表面积大、微生物挂膜,脱膜方便,在同样有机负荷条件下,比其他填料对有机物的去除率高。能提高空气中的养在水中的溶解度。
内蒙古高速公路服务区收费站污水处理设备由于在AO生物处理工艺中采用了生物接触氧化池,其填料的体积负荷比较低,微生物处于自身氧化阶段,因此产泥量较少。此外,生物接触氧化池所产生污泥的含水率远远低于活性污泥池所产生污泥的含水率。因此,内蒙古高速公路服务区收费站污水处理设备污水经TWZ系列污水处理设备后所产生的污泥量较少,一般仅需90天左右排一次泥。地埋式生活污水处理装置除采用了常规的鼓风机消音措施外(如隔振垫、等),还在鼓风机房内壁设置了新型的吸音材料,使设备运行时的噪音低于50分贝,减轻了对周围环境的影响。 内蒙古高速公路服务区污水处理设备去除有机污染物及氨氮主要依赖于设备中的AO生物处理工艺。其中工作原理是在A级,由于污水有机物浓度很高,微生物处于缺气状态,此时微生物为兼性微生物,它们将污水中的有机氨转化分解为NH3-N,同时利用有机碳作为电子供体,将NOˉ2-N、NOˉ3-N转化为N2,而且还利用部分有机碳源和NH3-N合成新的细胞物质。所以A级池不仅具有一定的有机物去功能,减轻后续好氧池的有机负荷,以利于硝化作用的进行,而且依靠原水中存在的较高浓度有机物,完成反硝化作用,最终消除氮的富营养化污染。在O级,由于有机物浓度已大幅度降低,但仍有一定量的有机物及较高的NH3-N存在。为了使有机物得到进一步氧化分解,同时在碳化作用处于完成情况下硝化作用能顺利进行,在O级设置有机负荷较低的好氧生物接触氧化池。在O级池是主要存在好氧微生物及处氧型细菌(硝化菌)。其中好氧微生物将有机物分解成CO2和H2O;自养型细菌(硝化菌)利用有机物分解产生的无机碳或空气中的CO2作为营养源,将污水中的NHˉ3-N转化成Nˉ2-ON、Nˉ3-ON、O级池的出水部分回流到A级池,为A级池提供电子受体,通过反硝化作用最终消除氮污染。