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    每天處理10噸一體化污水處理設(shè)備

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    更新時(shí)間:2019-08-29 15:55:17瀏覽次數(shù):498

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    產(chǎn)地 國(guó)產(chǎn) 適用場(chǎng)合 醫(yī)院,制藥廠,化工廠,機(jī)械制造,水泥廠,造紙廠,屠宰場(chǎng),養(yǎng)殖場(chǎng),食品加工廠,印染紡織,電鍍廠,鋼廠,電廠,皮革廠,自來(lái)水廠,生活場(chǎng)所,其他場(chǎng)所
    售后保修期 13個(gè)月 銷售區(qū)域 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外
    每天處理10噸一體化污水處理設(shè)備生物載體掛膜過(guò)程中的作用力
    生物載體掛膜過(guò)程中的作用力直接促成了微生物與載體表面的直接作用,在整個(gè)生物膜形成過(guò)程中起著至關(guān)重要的作用。生物載體在掛膜過(guò)程的作用力較為復(fù)雜,這里詳細(xì)分析與生物載體表面理化特性有關(guān)的物理力,如范德華力、靜電作用力、表面張力、水動(dòng)力外,還有湍流擴(kuò)散力、表面剪切力、載體運(yùn)動(dòng)引起的力等。

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    每天處理10噸一體化污水處理設(shè)備

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    現(xiàn)貨,專車送貨到客戶現(xiàn)場(chǎng)、派人安裝。

    公司主抓產(chǎn)品:地埋式一體化污水處理設(shè)備、氣浮機(jī)、二氧化氯發(fā)生器、加藥裝置、絮凝沉淀設(shè)備、疊螺污泥脫水機(jī)、機(jī)械格柵、板框壓濾機(jī)、玻璃鋼化糞池、一體化污水提升泵站等。

    SBR-MBR工藝
    序批式反應(yīng)器(SBR)作為一種改良型的活性污泥處理工藝,利用時(shí)間上的推流代替空間上的推流,即以時(shí)間換空間的概念。該工藝集進(jìn)水、厭氧、好氧、沉淀于一池,不但可以為實(shí)現(xiàn)生物脫氮除磷提供條件,還可以靈活變換運(yùn)行方式以適應(yīng)不同類型污水的處理要求,便于自動(dòng)控制等。將SBR與MBR相結(jié)合形成的SBR-MBR工藝,除了具有一般MBR的優(yōu)點(diǎn)外,對(duì)于膜組件本身和SBR工藝兩種程序運(yùn)行都互有幫助。由于膜組件的截留過(guò)濾作用,反應(yīng)中的微生物能大限度地增長(zhǎng),利于世代時(shí)間較長(zhǎng)的硝化及亞硝化細(xì)菌的生長(zhǎng)繁殖,因此,污泥的生物活性高,吸附和降解有機(jī)物的能力較強(qiáng),同時(shí)也具有較好的硝化能力。此外,SBR式的工作方式為除磷菌的生長(zhǎng)創(chuàng)造了條件,同時(shí)也滿足了脫氮的需要,使得單一反應(yīng)器內(nèi)實(shí)現(xiàn)同時(shí)高效去除氮磷及有機(jī)物成為可能。與傳統(tǒng)SBR系統(tǒng)相比,SBR-MBR在反應(yīng)階段利用膜分離排水,可以減少傳統(tǒng)SBR的循環(huán)時(shí)間;同時(shí),序批式的運(yùn)行方式可以延緩膜污染。


    A2O-MBR工藝
    傳統(tǒng)的生物脫氮工藝通常采用前置反硝化或后置反硝化來(lái)實(shí)現(xiàn)氮的去除,而設(shè)置了厭氧、缺氧和好氧反應(yīng)器的A2O工藝則可以實(shí)現(xiàn)同步除碳和脫氮除磷功能。由A2O工藝與膜分離技術(shù)結(jié)合而成的具有同步脫氮除磷功能的A2O-MBR工藝,可進(jìn)一步拓展MBR的應(yīng)用范疇。在該工藝中設(shè)置有兩段回流,一段是膜池的混合液回流至缺氧池實(shí)現(xiàn)反硝化脫氮,另一段是缺氧池的混合液回流至厭氧池,實(shí)現(xiàn)厭氧釋磷。A2O-MBR工藝中高濃度的MLSS、獨(dú)立控制的水力停留時(shí)間和污泥停留時(shí)間、回流比及污泥負(fù)荷率等都會(huì)產(chǎn)生與傳統(tǒng)A2O工藝不同的影響,具有較好的脫氮除磷效率。
    3A-MBR工藝
    3A-MBR是依據(jù)生物脫氮除磷機(jī)理,結(jié)合膜生物反應(yīng)器技術(shù)特點(diǎn)而形成的具有高效脫氮除磷性能的新型污水處理工藝。其基本原理是,膜生物反應(yīng)器內(nèi)的高濃度硝化液和高濃度活性污泥經(jīng)過(guò)回流系統(tǒng)形成良好的缺氧、厭氧條件,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的高效脫氮除磷。該工藝的內(nèi)部流程依次是*缺氧池、厭氧池、第二缺氧池、好氧池和膜池,膜池混合液分別回流至*缺氧池和第二缺氧池。*缺氧池利用進(jìn)水碳源和回流硝化液進(jìn)行快速反硝化,接著混合液進(jìn)入?yún)捬醭剡M(jìn)行厭氧釋磷,減少了硝酸鹽對(duì)釋磷的影響,第二缺氧池再利用污水中剩余的碳源和回流的硝化液進(jìn)一步反硝化脫氮,好氧池內(nèi)同步發(fā)生有機(jī)物降解、好氧釋磷和好氧硝化等多種反應(yīng),*去除污水中的污染物,混合液再a經(jīng)膜過(guò)濾出水,實(shí)現(xiàn)了對(duì)污水中有機(jī)物和氮磷的去除。3A-MBR工藝合理地組合了有機(jī)物降解和脫氮除磷等各處理單元,協(xié)調(diào)了各種生物降解功能的發(fā)揮,達(dá)到了同步去除各污染指標(biāo)的目的,具有較高的推廣應(yīng)用價(jià)值。


    A2O/A-MBR工藝
    A2O/A-MBR工藝是一種強(qiáng)化內(nèi)源反硝化的新型工藝,該工藝?yán)肕BR內(nèi)高濃度活性污泥和生物多樣性來(lái)強(qiáng)化脫氮除磷效果,工藝流程依次為厭氧、缺氧、好氧、缺氧和膜池。該工藝在普通A2O工藝后再設(shè)一級(jí)缺氧池,在利用進(jìn)水快速碳源完成生物除磷和脫氮后,再利用第二缺氧池進(jìn)行內(nèi)源反硝化,進(jìn)一步去除TN,之后,再利用膜池的好氧曝氣作用保障出水。A2O/A-MBR工藝是針對(duì)進(jìn)水碳源不足,而同時(shí)又有較高脫氮要求的污水處理項(xiàng)目所開(kāi)發(fā),也是強(qiáng)化脫氮的MBR脫氮處磷工藝。
    A(2A)O-MBR工藝
    A(2A)O-MBR工藝是兩段缺氧A2O工藝與MBR工藝的結(jié)合,其特點(diǎn)是在傳統(tǒng)的A2O工藝中設(shè)置了兩段缺氧區(qū)(缺氧區(qū)Ⅰ和缺氧區(qū)Ⅱ),在*缺氧區(qū)內(nèi)從好氧區(qū)回流的NO3-*被還原,實(shí)現(xiàn)*反硝化;而在第二缺氧區(qū)內(nèi)實(shí)現(xiàn)內(nèi)源反硝化,節(jié)省外加碳源的投加。生物反硝化需要有機(jī)碳源作為電子供體,用于產(chǎn)能和細(xì)胞合成。生物脫氮所用碳源一般有3類:原水碳源、外加碳源和內(nèi)源碳源。利用原水碳源的前置反硝化工藝一般總氮去除率不高,如果要進(jìn)一步提高脫氮效率,則需要外加碳源進(jìn)行反硝化。
    有關(guān)研究發(fā)現(xiàn)污泥中含有的碳水化合物(50.2%)、蛋白質(zhì)(26.7%)、脂肪(20.0%)均屬于慢速可生物降解碳源,如果將這些物質(zhì)轉(zhuǎn)化為易生物降解碳源用于脫氮系統(tǒng),則可大大提高污水的生物脫氮效率,同時(shí)避免了外加碳源,節(jié)約運(yùn)行費(fèi)用,因此具有很高的價(jià)值。A(2A)OMBR工藝生物池兩段缺氧的設(shè)計(jì)正是借鑒了這個(gè)原理。

    懸浮微生物的活性
    微生物的活性通常可用微生物的比增長(zhǎng)率(μ)來(lái)描述,即單位質(zhì)量微生物的增長(zhǎng)繁殖速率。因此,在研究微生物活性對(duì)生物膜形成的初階段的影響時(shí),關(guān)鍵是如何控制懸浮微生物的比增長(zhǎng)率。研究結(jié)果表明,硝化細(xì)菌在載體表面的附著固定量及初始速率均正比于懸浮硝化細(xì)菌的活性。
    影響懸浮微生物活性的因素主要有如下幾種:
    (1)當(dāng)懸浮微生物的生物活性較高時(shí),其分泌胞外多聚物的能力較強(qiáng)。這種粘性的胞外多聚物在細(xì)菌與載體之間起到了生物粘合劑的作用,使得細(xì)菌易于在載體表面附著、固定;
    (2)微生物所處的能量水平直接與它們的增長(zhǎng)率相關(guān)。當(dāng)盧增加時(shí),懸浮微生物的動(dòng)能隨之增加。這些能量有助于克服在固定化過(guò)程中微生物載體表面間的能壘,使得細(xì)菌初始積累速率與懸浮細(xì)菌活性成正比;

    每天處理10噸一體化污水處理設(shè)備微生物的表面結(jié)構(gòu)隨著其活性的不同而相應(yīng)變化。Herben等人研究發(fā)現(xiàn),懸浮細(xì)菌活性對(duì)細(xì)菌在載體表面的附著固定過(guò)程有影響,而且,細(xì)菌表面的化學(xué)組成、官能團(tuán)的量也隨細(xì)菌活性的變化有顯著變化。同時(shí),細(xì)胞膜等隨懸浮細(xì)菌活性的變化而有顯著變化。細(xì)菌表面的這些變化將直接影響微生物在載體表面的附著、固定。因此,通常認(rèn)為,由懸浮微生物活性變化而引起的細(xì)菌表面生li狀態(tài)或分子組成的變化是有利于細(xì)菌在載體表面附著、固定的;
    (4)微生物與載體接觸時(shí)間。微生物在載體表面附著、固定是—動(dòng)態(tài)過(guò)程。微生物與載體表面接觸后,需要一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的環(huán)境條件,因此必須保證微生物在載體表面停留一定時(shí)間,完成微生物在載體表面的增長(zhǎng)過(guò)程;
    (5)水力停留時(shí)間(HRT)。HRT對(duì)能否形成完整的生物膜起著重要的作用。在其他條件確定的情況下,HRT短則有機(jī)容積負(fù)荷大,當(dāng)稀釋率大于大生長(zhǎng)率時(shí),反應(yīng)器內(nèi)載體上能生成完整的生物膜。刊huis等人的試驗(yàn)證明了這種觀點(diǎn)。在COD負(fù)荷為2.5kg/(m3·d),HRT為4h時(shí),載體上幾乎沒(méi)有完整的生物膜,而水力停留時(shí)間為1h時(shí),在相同的操作時(shí)間內(nèi)幾乎所有的載體上都長(zhǎng)有完整的生物膜,且較高的表面COD負(fù)荷更易生成較厚的生物膜,即COD負(fù)荷越高,生物膜越厚。周平等人也通過(guò)試驗(yàn)證明了較短的水力停留時(shí)間有利于載體掛膜;
    (6)液相pH值。除了等電點(diǎn)外,細(xì)菌表面在不同環(huán)境下帶有不同的電荷;液相環(huán)境中,pH值的變化將直接影響微生物的表面電荷特性。當(dāng)液相pH值大于細(xì)菌等電點(diǎn)時(shí),細(xì)菌表面由于氨基酸的電離作用而顯負(fù)電性;當(dāng)液相pH值小于細(xì)菌等電點(diǎn)時(shí),細(xì)菌表面顯正電性。細(xì)菌表面電性將直接影響細(xì)菌在載體表面附著、固定;
    (7)水力剪切力。在生物膜形成初期,水力條件是一個(gè)非常重要的因素,它直接影響生物膜是否能培養(yǎng)成功。在實(shí)際水處理中,水力剪切力的強(qiáng)弱決定了生物膜反應(yīng)器啟動(dòng)周期。單從生物膜形成角度分析,弱的水力剪切力有利于細(xì)菌在載體表面的附著和固定,但在實(shí)際運(yùn)行中,反應(yīng)器的運(yùn)行需要一定強(qiáng)度的水力剪切力以維持反應(yīng)器中的*混合狀態(tài)。所以在實(shí)際設(shè)計(jì)運(yùn)行中如何確定生物膜反應(yīng)器的水力學(xué)條件是非常重要的。

    掛膜過(guò)程中的影響因素
    生物載體掛膜過(guò)程中的作用力
    生物載體掛膜過(guò)程中的作用力直接促成了微生物與載體表面的直接作用,在整個(gè)生物膜形成過(guò)程中起著至關(guān)重要的作用。生物載體在掛膜過(guò)程的作用力較為復(fù)雜,這里詳細(xì)分析與生物載體表面理化特性有關(guān)的物理力,如范德華力、靜電作用力、表面張力、水動(dòng)力外,還有湍流擴(kuò)散力、表面剪切力、載體運(yùn)動(dòng)引起的力等。
    載體表面親水性的影響
    對(duì)不同載體掛膜實(shí)驗(yàn)得出:GPUC載體表面含有-OH、酰胺基等親水性基團(tuán),而大部分微生物本身具有良好的親水性,載體表面與微生物表面能夠形成氫鍵結(jié)構(gòu);同時(shí)親水性載體表面自由能低于疏水性載體的表面自由能,水中的微生物更容易接近親水性載體表面吸附生長(zhǎng)。實(shí)驗(yàn)中對(duì)GPUC載體與普通多孔載體進(jìn)行了比較,結(jié)果顯示GPUC載體的掛膜量及掛膜生物活性均大于普通多孔載體。

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