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产品描述
一、污水处理设备的优势
1、工厂化生产,质轻,运输安装方便,场地选择灵活,施工,施工费用低,当天即可安装使用。
2、具有脱氮除磷能力,并可以通过调节设备的构造,达到处理工业废水,生活污水,城市污水的能力。
3、对水质的适应性强,耐冲击负荷性能好,水质稳定,不会产生污泥膨胀。池中采用新型弹性立体填料,比表面积大,微生物易挂膜,脱膜,在同样物负荷条件下,对物去除率高,能空气中的氧在水中溶解度。
4、生化池采用生物接触氧化法,其填料的体积负荷比较低,微生物处于自身氧化阶断,产泥量少。
5、该产品内部采用“MDS特性填料”,通过悬浮型填料挂膜反映,以附着在载体上的生物膜为主,经过充分接触反应,反应效率,是新一代无动力厌氧反应器。
二、反应机理
生物接触氧化法是一种介于活性污泥法与生物滤池之间的生物膜法工艺,微生物所需氧由鼓风曝气供给,使池体内污水处于流动状态,以污水与填料充分接触,避免生物接触氧化池中存在污水与填料接触不均的缺陷。生物膜生长至一定厚度后,填料壁的微生物会因缺氧而进行厌氧代谢,产生的气体及曝气形成的冲刷作用会造成生物膜的脱落,并促进新生物膜的生长。此时,脱落的生物膜将随出水流出池外。

三、处理标准
好氧段主要去除COD,在这中间还有好氧聚磷菌聚磷元素,以及硝化反应获得硝态氮;另外在硝化过程中是同时存在亚硝态氮和硝态氮的,而且是存在一定方法实现亚硝态氮积累的。 这个时候通过回流的活性污泥到缺氧段去除总氮。回流污泥中的硝态氮会快速被缺氧段进水中的碳源消耗掉,而且在低比例的内回流比的情况下,缺氧区出水的硝态氮可以控制在降低的水平。[具体的去除率同样参考上述彭永臻一书中。] 在控制系统的TN过程中,缺氧区出水的硝态氮和好氧区出水的TN或硝态氮是关键的检测指标,我们通过缺氧区出水的硝态氮来判断内回流比是否合适,如果缺氧区出水的硝态氮偏高,那出水的TN也会标。 好了,原理我们知道了。这就很容易理解,为什么AAO+MBR工艺应用在养殖废水中总氮会标。因为原水氮太高了,单一的AAO工艺处理达不到四类水这个相对来说太高的标准。
四、工艺特点
①用分段法提高净化能力。生化过程分为两个阶段。首先是物被吸附在污泥上或存在细胞内进行生物合成,这个吸附合成速度很快。第二阶段的生化过程以氧化为主,速度较慢。
②用加接触层的办法来提高沉淀池效率。对沉淀池的生物膜采取沉淀的办法,对细小的悬浮物采取滤层截留的办法,沉淀池区上升流速6.5~7.5m/h;澄清区停留15min。
③接触氧化工艺只需0.5~1.0h就可以达到活性污泥工艺8h的效果。主要靠生物膜,把氧化池分为两段,沉淀池加接触层,接触氧化池分离下来的污泥含有大量气泡,宜采用气浮法分离。
生化处理法按需氧量可分为好氧生物法和厌氧生物法。好氧生物法是利用好氧微生物和兼性厌氧微生物的生化作用来完成处理废水的过程。通过向废水中通入氧气提高好氧微生物的生化作用,利用生化作用转化废水中难降解污染物。好氧法由于单一处理效果并不理想且后期运行费用高,一般应用于废水深度处理。
厌氧生物法是在厌氧条件下,通过厌氧微生物和兼性厌氧微生物的代谢作用,将废水中的污染物转化为甲烷和二氧化碳。厌氧生物法同时适用于不同浓度废水,对染料中的偶氮基、蒽醌基和三苯甲烷基均可降解,因耗能少而被广泛应用好氧-厌氧技术的主要原理是利用好氧作用和厌氧作用相结合,通过生物降解作用协同处理废水中难降解污染物,并且厌氧反应能降解部分酸。对聚乙烯醇(PVA)印染废水**行厌氧阶段的水解酸化过程,后进行好氧处理,经水解酸化后的印染废水通过好氧处理后出水水质较好。