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  • 微动力农村生活污水处理设备装置
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产品描述

进水管口径DDN4 水泵功率0.75KW 外形尺寸1.8x4.5

微动力农村生活污水处理设备装置

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微动力农村生活污水处理设备装置传统的生物脱氮除磷技术
原理
生物脱氮机理
生物脱氮理论认为生物脱氮主要包括硝化和反硝化2个生化过程,并由氮氨化、硝化、反硝化及微生物的同化作用来完成。
氨化作用即水中的氮化合物在氨化细菌分解作用下转化为氨氮。一般氨化过程与微生物去除物同时进行,氨化作用进行得很快,物去除结束时,氨化过程也已完成,故*采取特殊的措施。
硝化作用即在供氧充足的条件下,水中的氨氮在亚硝化细菌的作用下被氧化成亚氮,然后再在硝化细菌的作用下进一步氧化成氮。由于亚硝化细菌和硝化细菌的生长速率低,所以要求较长的污泥龄。
反硝化作用是由反硝化细菌完成的生物化学过程。在缺氧条件下,反硝化细菌将硝化产生的亚氮和氮还原成气态氮(N2)或N2O、NO。由于反硝化细菌是兼性,只有在缺氧或厌氧条件下才能进行反硝化,因此需要为其创造一个缺氧或厌氧的环境(好氧池的混合液回流到缺氧池)。
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微动力农村生活污水处理设备装置膜的分类依据及分类:
膜材质
1、高分子膜材料:聚烯烃类、聚乙烯类、聚砜类、芳香族聚酰胺、含氟聚合物等。
膜成本相对较低,造价,膜的制造工艺较为成熟,膜孔径和形式也较为多样,应用广泛,但运行过程易污染、强度低、使用寿命短。
2、无机膜:是固态膜的一种,是由无机材料,如金属、金属氧化物、陶瓷、多孔玻璃、沸石、无机高分子材料等制成的半透膜。
在MBR中使用的无机膜多为陶瓷膜。优点是:它可以在pH=0~14、压力P<10MPa、温度<350 ℃的环境中使用,其通量高、能耗相对较低,在高浓度工业废水处理中具有很大竞争力;缺点是:造价昂贵、不耐碱、弹性小、膜的加工制备有一定困难。
膜孔径
MBR 工艺中用膜一般为微滤膜(MF)和滤膜(UF),大都采用0.1~0.4μm膜孔径,这对于固液分离型的膜反应器来说已经足够。
微滤膜常用的聚合物材料有:聚碳酸酯、纤维素酯、聚偏二氟乙烯、聚砜、聚四氟乙烯、聚、聚醚醚酮、聚酰胺等。
滤常用聚合物材料有:聚砜、聚醚砜(PES)、聚酰胺、聚偏氟乙烯、纤维素酯、聚醚醚酮、聚亚酰胺、聚醚酰胺等。
膜组件
为了便于工业化生产和安装,提高膜的工作效率,在单位体积内实现大的膜面积,通常将膜以某种形式组装在一个基本单元设备内,在一定的驱动力下,完成混合液中各组分的分离,这类装置称为膜组件(Module)。
微动力农村生活污水处理设备装置工艺特点:
与许多传统的生物水处理工艺相比,MBR 具有以下主要优点:
出水水质稳定
由于膜的分离作用,分离效果远好于传统沉淀池,处理出水其清澈,悬浮物和浊度接近于零,细菌和病毒被大幅去除,出水水质**建设部颁发的生活杂用水水质标准(CJ25.1-89),可以直接作为非饮用杂用水进行回用。
同时,膜分离也使微生物被被截流在生物反应器内,使得系统内能够维持较高的微生物浓度,不但提高了反应装置对污染物的整体去除效率,保了良好的出水水质,同时反应器对进水负荷(水质及水量)的各种变化具有很好的适应性,耐冲击负荷,能够稳定获得的出水水质。
剩余污泥产量少
该工艺可以在高容积负荷、低污泥负荷下运行,剩余污泥产量低(理论上可以实现零污泥排放),降低了污泥处理费用。
占地面积小,不受设置场合限制
生物反应器内能维持高浓度的微生物量,处理装置容积负荷高,占地面积大大节省;该工艺流程简单、结构紧凑、占地面积省,不受设置场所限制,适合于任何场合,可做成地面式、半地下式和地下式。
可去除氨氮及难降解物
由于微生物被截流在生物反应器内,从而有利于增殖缓慢的微生物如硝化细菌的截留生长,系统硝化效率得以提高。同时,可增长一些难降解的物在系统中的水力停留时间,有利于难降解物降解效率的提高。微信图片_20240406165016


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