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Wsza2一体化污水处理设备装置《资讯》

发布时间:2020-08-20 10:50:02 阅读: 来源:装载机配件厂家

Wsz-a-2一体化污水处理设备装置

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(3)微电解技术,指的是利用电解对废水中的污染物质进行电化学作用,使污染物发生化学反应,转化为易降解的分子。但是目前的微电解技术只能对特定的工业废水进行处理,无法大面积推广。  3 生物法  生物法指的是利用微生物的新陈代谢作用,对废水中的有机污染物质进行转化、降解处理。生物废水处理法主要有好氧处理和厌氧处理两大类型。好氧处理方法包括活性污泥法和生物膜法。活性污泥是由好氧微生物及其代谢的和吸附的有机物、无机物组成的絮状生物体,其本身具有吸附污染物的作用,可以减少废水中的污染物质含量。  生物膜法是利用生物膜的吸附和氧化作用,处理废水中的有机物。厌氧处理是指在厌氧微生物的作用下,将废水中的有机污染物分解、转化为无毒物质的过程。生物废水处理法具有成本低、操作简单的优点,但微生物国内外研究工作者针对二级生化尾水大都是难生物降解污染物的特点,将生物处理和其他处理方法结合研制出了一批新型反应器,目前,应用较为广泛的生化技术主要有曝气生物滤池法和生物活性炭法。  曝气生物滤池(BiologicalAeratedFilter,BAF)法是2O世纪8O年代末开发的污水处理新工艺,具有占地面积小、投资少、出水水质好等优点。曝气生物滤池兼具了普通生物滤池和生物接触氧化法的特点,对SS、COD、生化需氧量(BOD)的去除及硝化、脱氮除磷均具有很好的效果。  填料是影响BAF处理效率的关键因素,近年来在填料开发方面的研究主要集中在利用工业废料开发高效廉价填料及研发新型填料。目前BAF工艺应用的填料主要有石英砂、无烟煤、陶粒、沸石、合成塑料等,其中使用较多的主要是陶粒和沸石。彭晓兰等研究发现采用沸石一陶粒组合填料的曝气生物滤池在最佳工艺条件下,对废水中的COD、氨氮和总氮的去除率分别达到93.2、99.5、70.1。轻质陶粒因其具有重量轻、比重小、易反冲洗及良好的生物附着性而被应用于曝气生物滤池。wu等使用超轻量级陶瓷材料作为曝气生物滤池填料处理制药废水,在V(制药废水):V(生物污水)一4:1,水力停留时间为6h,(气):Vok)为5:1时,COD和氨氮均可达标排放。A/O内循环生物脱氮工艺特点  根据以上对生物脱氮基本流程的叙述,结合多年的废水脱氮的经验,我们总结出(A/O)生物脱氮流程具有以下优点:  (1)效率高。  该工艺对废水中的有机物,氨氮等均有较高的去除效果。当总停留时间大于54h,经生物脱氮后的出水再经过混凝沉淀,可将COD值降至100mg/L以下,其他指标也达到排放标准,总氮去除率在70%以上。  (2)流程简单,投资省,操作费用低。 反硝化在前,硝化在后,设内循环,以原污水中的有机底物作为碳源,效果好,反硝化反应充分;曝气池在后,使反硝化残留物得以进一步去除,提高了处理水水质;A段搅拌,只起使污泥悬浮,而避免DO的增加。O段的前段采用强曝气,后段减少气量,使内循环液的DO含量降低,以保证A段的缺氧状态。  该工艺是以废水中的有机物作为反硝化的碳源,故不需要再另加甲醇等昂贵的碳源。尤其,在蒸氨塔设置有脱固定氨的装置后,碳氮比有所提高,在反硝化过程中产生的碱度相应地降低了硝化过程需要的碱耗。  (3)缺氧反硝化过程对污染物具有较高的降解效率。  如COD、BOD5和SCN-在缺氧段中去除率在67%、38%、59%,酚和有机物的去除率分别为62%和36%,故反硝化反应是最为经济的节能型降解过程。  (4)容积负荷高。  由于硝化阶段采用了强化生化,反硝化阶段又采用了高浓度污泥的膜技术,有效地提高了硝化及反硝化的污泥浓度,与国外同类工艺相比,具有较高的容积负荷。  (5)缺氧/好氧工艺的耐负荷冲击能力强。  当进水水质波动较大或污染物浓度较高时,本工艺均能维持正常运行,故操作管理也很简单。通过以上流程的比较,不难看出,生物脱氮工艺本身就是脱氮的同时,也降解酚、氰、COD等有机物。结合水量、水质特点,我们推荐采用缺氧/好氧(A/O)的生物脱氮(内循环) 工艺流程,使污水处理装置不但能达到脱氮的要求,而且其它指标也达到排放标准。稀释进水  为降低进生化系统盐分的浓度,可将进水进行稀释,使盐分低于毒域值,生物处理就不会受到抑制。它的优点是方法简单,易于操作和管理;缺点是增加了处理规模、基建投资和运行费用。

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