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通遼衛(wèi)生院污水處理設備-出水合格
名稱 通遼衛(wèi)生院污水處理設備-出水合格
特點 通遼衛(wèi)生院污水處理設備-出水合格
影響生物膜工作性能的三個重要指標(以生物濾池為 例)。生物膜的更新:一是老化膜脫落,新生生物膜又會 生長起來;二是新生生物膜的凈化功能較強。一是水力負荷:單位面積濾池或單位體積濾料每天所能 處理的廢水量, 包括水力表面負荷和水力何種負荷; 二是 BOD 負荷:單位時間供給單位體積濾料的BOD 量,城市污水 限值分低負荷(0.15~0.3)}
型號 YHAO
報價 1000
訪問次數(shù) 761}
更新時間 2024-10-15}
  • 詳細內容
品牌正奧遠航加工定制
處理量1m3/h主體材質碳鋼
水泵功率3.85kw額定電壓380v

通遼衛(wèi)生院污水處理設備-出水合格

生物膜法

  1.生物膜是由細菌、 真菌、藻類、原生動物、后生動物和其他一些肉眼可見的生物 群落組成。生物膜表層生長的是好氧和兼氧微生物,而在生物膜的內層微生物 則往往處于厭氧狀態(tài),當生物膜逐漸增厚,厭氧層的厚度超 過好氧層時,會導致生物膜的脫落,而新的生物膜又會在載 體表面重新生成,通過生物膜的周期更新,以維持生物膜反 應器的正常運行。2.原理。生物膜附著在載體的表面,是高度親水的物質,在污水 不斷流動的條件下,其外側總是存在著一層附著水層。生物 膜又是微生物高度密集的物質,在膜的表面上和內部生長繁 殖著大量的微生物及微型動物, 形成由有機污染物→細 菌→原生動物(后生動物)組成的食物鏈。由于生活污水中含有大量的有機成分,生物膜 法依靠固定于載體表面上的微生物膜來降解有機物,由于微 生物細胞幾乎能在水環(huán)境中的任何適宜的載體表面牢固地 附著、生長和繁殖,由細胞內向外伸展的胞外多聚物使微生 物細胞形成纖維狀的纏結結構,因此生物膜通常具有孔狀結 構,并具有很強的吸附性能。

 3.生物膜的更新與脫落。污水在流過載體表面時,污水中的有機污染物被 生物膜中的微生物吸附,并通過氧向生物膜內部擴散,在膜 中發(fā)生生物氧化等作用,從而完成對有機物的降解。維持生物膜反應器正常運行的 重要環(huán)節(jié)是生物膜的更新與脫落,生物膜表層生長的是好氧 和兼氧微生物,而在生物膜的內層微生物則往往處于厭氧狀 態(tài),當生物膜逐漸增厚,厭氧層的厚度超過好氧層時,會導致 生物膜的脫落,而新的生物膜又會在載體表面重新生成。 更新與脫落過程如下:首先,厭氧膜的出現(xiàn)過程:一是生 物膜;二是成熟的生物膜一般厚度不斷增加,氧氣不能透入 的內部深處將轉變?yōu)閰捬鯛顟B(tài); 都由厭氧膜和好氧膜組成; 三是好氧膜是有機物降解的主要場所,一般厚度為2 mm。

 通遼衛(wèi)生院污水處理設備-出水合格

 設備工藝特點

(1)效率高。該工藝對廢水中的有機物,氨氮等均有較高的去除效果。當總停留時間大于54h,經生物脫氮后的出水再經過混凝沉淀,可將COD值降至100mg/L以下,其他指標也達到排放標準,總氮去除率在70%以上。
(2)流程簡單,投資省,操作費用低。該工藝是以廢水中的有機物作為反硝化的碳源,故不需要再另加甲醇等昂貴的碳源。尤其,在蒸氨塔設置有脫固定氨的裝置后,碳氮比有所提高,在反硝化過程中產生的堿度相應地降低了硝化過程需要的堿耗。
(3)缺氧反硝化過程對污染物具有較高的降解效率。如COD、BOD5和SCN-在缺氧段中去除率在67%、38%、59%,酚和有機物的去除率分別為62%和36%,故反硝化反應是經濟的節(jié)能型降解過程。
(4)容積負荷高。由于硝化階段采用了強化生化,反硝化階段又采用了高濃度污泥的膜技術,有效地提高了硝化及反硝化的污泥濃度,與國外同類工藝相比,具有較高的容積負荷。
(5)缺氧/好氧工藝的耐負荷沖擊能力強。當進水水質波動較大或污染物濃度較高時,本工藝均能維持正常運行,故操作管理也很簡單。通過以上流程的比較,不難看出,生物脫氮工藝本身就是脫氮的同時,也降解酚、氰、COD等有機物。結合水量、水質特點,我們采用缺氧/好氧(A/O)的生物脫氮(內循環(huán)) 工藝流程,使污水處理裝置不但能達到脫氮的要求,而且其它指標也達到排放標準。

污水水質的化學性指標

    1.有機物

  生活污水和某些工業(yè)廢水中所含的碳水化合物、蛋白質、脂肪等有機化合物在微生物作用下終分解為簡單的無機物質、二氧化碳和水等。這些有機物在分解過程中需要消耗大量的氧,故屬耗氧污染物。耗氧有機污染物是使水體產生黑臭的主要因素之一。

 污水中有機污染物的組成較復雜,現(xiàn)有技術難以分別測定各類有機物的含量,通常也沒有必要。從水體有機污染物看,其主要危害是消耗水中溶解氧。在實際工作中一般采用生物化學需氧量(BOD)、化學需氧量(COD、OC)、總有機碳(TOC)、總需氧量(TOD)等指標來反映水中需氧有機物的含量。

  (1)生化需氧量(BOD)水中有機污染物被好氧微生物分解時所需的氧量稱為生化需氧量(以mg/L為單位)。。它反映了在有氧的條件下,水中可生物降解的有機物的量。生化需氧量愈高,表示水中需氧有機污染物愈多。有機污染物被好氧微生物氧化分解的過程,一般可分為兩個階段:階段主要是有機物被轉化成二氧化碳、水和氨;第二階段主要是氨被轉化為亞硝酸鹽和硝酸鹽。一般生活污水中的有機物需20天左右才能基本上完成階段的分解氧化過程,即測定階段的生化需氧量至少需20天時間,這在實際工作中有困難。目前以5天作為測定生化需氧量的標準時間,簡稱5日生化需氧量(用BOD5表示)。據(jù)實驗研究,一般有機物的5日生化需氧量約為階段生化需氧量的70%左右,對其他工業(yè)廢水來說,它們的5日生化需氧量與階段生化需氧量之差,可以較大或比較接近,不能一概而論。

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