宋經理
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出水管口徑 | 100mm | 處理量 | 1.25m3/h |
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額定電壓 | 380v | 額定功率 | 7.5kw |
加工定制 | 是 | 進水管口徑 | 40mm |
峻清環保公司以工藝為基礎、以產品質量為根本、以技術創新為動力,開發并推出多項具有競爭力的環保產品,特別擅長高難度廢水的處理,確保了在水處理設備市場的優勢,在提高環境保護、創造社會效益的同時,也因解除了客戶的環保困擾而為客戶創造了巨大的經濟效益。歡迎新老客戶前來咨詢!
生物濾池法的基本流程是由初沉池、生物濾池和二沉池三部分組成的。生物濾池主要分為兩大類:
1、有高負荷生物濾池。其優點是處理效果好,去除率可達90%以上,其出水可降到25mg/L以下,且出水水質非常穩定。其缺點是占地面積過大,容易堵塞,影響環境衛生。
2、塔式生物濾池。與傳統的生物濾池相比,其具有負荷高、分層明顯、堵塞可能小與占地面積小等優點。婁底生活污水處理設備供貨商
生物膜法技術在污水處理中的實際應用
生物膜法因其良好的處理效果、較低的污泥產量和經濟的運行維護費用,在污水處理中得到了廣泛的應用,本文以移動床生物膜反應器的實際應用、組合式生物膜SBR工藝在醫院污水處理工程的應用為例,探討生物膜技術在污水處理實際應用中的現狀。婁底生活污水處理設備供貨商
生物脫氮技術(BNR)基于有效性、經濟性以及環境友好性等優點,已被廣泛地運用于去除污水中的營養物質,用以解決水體、河流、湖泊等產生的富營養化問題。相比于傳統的異養型硝化反硝化生物除氮工藝,自養型短程硝化反硝化生物除氮工藝被視為一種創新和經濟有效的除氮工藝,能夠減少25%的耗氧量及40%的有機碳消耗量。根據傳統的脫氮理論,*反硝化的理論碳氮比(C/N)為2.86,考慮到微生物的生長,實際比值至少為4以上。有研究表明:在不添加碳源的基礎上,利用短程硝化反硝化原理,可實現低C/N的水產養殖廢水脫氮。也有研究表明:應用短程硝化反硝化工藝處理C/N垃圾滲濾液,在 C/N為3.86和污泥濃度MLSS為6.09 g•L?1的情況下,進行以NO2?-N為主的反硝化時,NO2?-N去除率為89.7%。這種除氮工藝不僅能夠實現較高的除氮率,而且除氮過程中污泥產生量較少,尤其適用于高含氮量的工業污水以及C/N較低的污水。短程硝化建立過程中,面臨的難題是復雜的啟動過程和運行穩定性。在啟動階段,從微生物角度來看,在氨氧化菌(AOB)與亞鹽氧化菌(NOB)繁殖過程中,需要抑制或減少NOB的數量從而抑制NO2?到NO3?的轉化過程。通過控制pH、溫度、溶解氧含量、泥齡(SRT)、游離氨、游離亞、添加化學抑制劑等運行條件都被證明可以影響AOB-NOB的生長反應動力,這些影響因素的結合運用能夠相對容易地建立穩定的短程硝化。相比于工業污水以及垃圾滲濾液中高濃度的COD以及氨氮含量,在市政污水的處理中,由于較低的氮含量及溫度的限制,在污泥AOB-NOB的生長過程中,對NOB的抑制作用較弱,無法建立穩定的氨氮硝化反應轉換到亞的過程。研究發現,硫化物對于NOB的生長具有可逆性抑制作用,硫化物作為抑制劑去控制NOB在短程硝化中的生長,能夠短時間實現短程硝化。硫化物也可以在自養型短程反硝化中作為電子的供體,推動反應進行,不需要再另外添加碳源。硫化物的獲取相對來說較簡易,可通過硫酸鹽還原菌制備硫化物,為處理大量含有硫酸根的廢水提供了選擇。
基于以上理論基礎,本研究通過控制實驗低氧厭氧條件,利用硫化物推動自養型短程硝化反硝化,在C/N約為0.6的條件下,去除污水中生物氮含量。研究實驗具體思路為:借助于序批反應器(SBR),通過控制運行條件,構建一體化自養型短程硝化反硝化生物脫氮反應器。在短程硝化啟動階段引入硫化物,利用硫化物的抑制作用在低氧條件下快速建立穩定的短程硝化過程,在厭氧條件下利用硫化物作為電子供體在短程反硝化中除氮,從而實現對市政污水節能一體化生物除氮處理。
污廢水處理的原則是將污廢水中所含的各種污染物質與水分分離或加以分解,使其變質而失去污染物質的特性。因此,要想了解污廢水處理方法的概況,就必須了解污染物質是以何種形態在水中存在以及它們的物理化學性質。一般,污染物質可分三種形態,即:懸浮物質、膠體物質、溶解性物質。但嚴格劃分很困難,通常是根據污染物質粒徑的大小來劃分。懸浮物粒徑為1~100μm,膠體粒徑為1nm~1μm,溶解性物質粒徑小于1 nm。污廢水處理時,污染物質粒徑大小的差異,對處理難易有很大的影響。一般來說,易處理的是懸浮物,而粒徑較小的膠體和溶解性物質比較難處理。也就是說,懸浮物易通過沉淀、過濾與水分離,而膠體物質和溶解性物質則必須利用特殊的物質使之凝聚或通過化學反應使其增大到懸浮物的程度,再利用生物或特殊的膜,經吸附、過濾與水分離。
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