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濰坊魯盛水處理設備有限公司
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安徽合肥地埋式污水處理設備

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更新時間:2023-01-09 18:17:08瀏覽次數(shù):261次

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安徽合肥地埋式污水處理設備生物除磷工藝 (A?-O法)
原理:該工藝將曝氣池分為兩段,前段厭氧池A2:DO≤0.2mg/L ,水力停留時間1~2h,后段好氧池O:DO≥2.0 mg/L,水力停留時間2~4h;微生物(聚磷菌)在厭氧條件下將細胞中的磷釋放,然后進入好氧狀態(tài),能夠攝取更多的磷,即利用其對磷的過量攝取能力將含磷污泥以剩余污泥的方式排除,從而降低出水中磷的含量。

安徽合肥地埋式污水處理設備

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膜分離法
膜分離法是利用膜的選擇透過性對液體中的成分進行選擇性分離,從而達到氨氮脫除的目的。包括反滲透、納濾、脫氨膜及電滲析等。影響膜分離法的因素有膜特性、壓力或電壓、pH值、溫度以及氨氮濃度等。
根據(jù)稀土冶煉廠排放氨氮廢水的水質情況,采用NH4C1和NaCI模擬廢水進行了反滲透對比實驗,發(fā)現(xiàn)在相同條件下反滲透對NaCI有較高去除率,而NHCl有較高的產(chǎn)水速率。氨氮廢水經(jīng)反滲透處理后NH4C1去除率為77.3%,可作為氨氮廢水的預處理。反滲透技術可以節(jié)約能源,熱穩(wěn)定性較好,但耐氯性、抗污染性差。
采用生化一納濾膜分離工藝處理垃圾滲瀝液,使85%~90%的透過液達標排放,僅0%~15%的濃縮污液和泥漿返回垃圾池。Ozturki等人對土耳其Odayeri垃圾滲濾液經(jīng)納濾膜處理,氨氮去除率約為72%。納濾膜要求的壓力比反滲透膜低,操作方便。
脫氨膜系統(tǒng)一般用于高氨氮廢水處理中,氨氮在水中存在以下平衡:NH4-+OH-=NH3+H2O運行中,含氨氮廢水流動在膜組件的殼程,酸吸收液流動在膜組件的管程。廢水中PH提高或者溫度上升時,上述平衡將會向右移動,銨根離子NH4-變成游離的氣態(tài)NH3。


這時氣態(tài)NH3可以透過中空纖維表面的微孔從殼程中的廢水相進入管程的酸吸收液相,被酸液吸收立刻又變成離子態(tài)的NH4-。保持廢水的PH在10以上,并且溫度在35℃以上(50℃以下),這樣廢水相中的NH4就會*地變成NH3向吸收液相遷移。
從而廢水側的氨氮濃度不斷下降;而酸吸收液相由于只有酸和NH4-,所以形成的是非常純凈的銨鹽,并且在不斷地循環(huán)后達到一定的濃度,可以被回收利用。而該技術的使用一方面可以大大的提升廢水中氨氮的去除率,另一方面可以降低廢水處理系統(tǒng)的運營總成本。
電滲析法是利用施加在陰陽膜對之間的電壓去除水溶液中溶解的固體。氨氮廢水中的氨離子及其它離子在電壓的作用下,通過膜在含氨的濃水中富集,從而達到去除的目的。
采用電滲析法處理高濃度氨氮無機廢水取得較好效果。對濃度為2000--3000mg/L氨氮廢水,氨氮去除率可在85%以上,同時可獲得8.9%的濃氨水。電滲析法運行過程中消耗的電量與廢水中氨氮的量成正比。電滲析法處理廢水不受pH值、溫度、壓力限制,操作簡便。
膜分離法的優(yōu)點是氨氮回收率高,操作簡便,處理效果穩(wěn)定,無二次污染等。但在處理高濃度氨氮廢水時,除了脫氨膜外其他的的膜易結垢堵塞,再生、反洗頻繁,增加處理成本,故該法較適用于經(jīng)過預處理的或中低濃度的氨氮廢水。

安徽合肥地埋式污水處理設備膜生物反應器(MBR)
原理:膜生物反應器主要由膜組件和膜生物反應器兩部分構成。大量的微生物(活性污泥)在生物反應器內與基質(廢水中的可降解有機物等)充分接觸,通過氧化分解作用進行新陳代謝以維持自身生長、繁殖.同時使有機污染物降解。膜組件通過機械篩分、截留等作用對廢水和污泥混合液進行固液分離。大分子物質等被濃縮后返回生物反應器,從而避免了微生物的流失。
優(yōu)點:a容積負荷高,水力停留時間短;(2)避免了因為污泥絲狀菌膨脹或其他污泥沉降問題而影響曝氣反應區(qū)的MLSS濃度;(3)在低溶解氧濃度運行時,可以同時進行硝化和反硝化;(4)出水有機物濃度、懸浮物固體濃度、濁度均很低,甚至致病微生物都可以被截留,出水水質好;(5)污泥齡較長,剩余污泥量減少;(6)易污水處理設施占地面積小
缺點:造價較高,膜組件易受污染,膜使用壽命有限,運行費用高

生物脫氮工藝 (A?-O法)
原理:該工藝將曝氣池分為兩段,前段缺氧池A1:DO≤0.5mg/L,水力停留時間0.5~1h,后段好氧池O:DO≥2.0 mg/L,水力停留時間2.5~6h;將好氧段出水,部分回流到缺氧段,在微生物作用下使硝態(tài)氮還原成N2從水中逸出,完成脫氮。

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