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濰坊恒新環保水處理設備有限公司
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常州一體化污水處理設備生產廠家

時間:2019/9/11閱讀:565
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常州一體化污水處理設備生產廠家

阿科曼膜的A2/O 工藝
傳統A2/O 工藝在系統上是簡單的同步脫氮除磷工藝,具有一定的脫氮除磷效果,但傳統A2/O 工藝也存在著其本身固有的缺點:脫氮和除磷對外部環境條件的要求是相互矛盾的,脫氮要求有機負荷較低,污泥 齡較長,而除磷要求有機負荷較高,污泥齡較短,往往很難權衡另外,傳統A2/O 工藝把缺氧反硝化置于厭氧區之后,反硝化效果受到碳源量的限制,同時大量的未被反硝化的硝酸鹽隨回流污泥進入厭氧區,干擾了厭氧區磷的釋放,后影響系統的穩定性。
添加阿科曼膜的A2/O 工藝是新興的一種污水處理組合工藝,但許多實驗研究證明,它是一種非常有潛力的污水脫氮除磷處理工藝。從原理上講添加阿科曼膜的A2/O 工藝是生物接觸氧化工藝的一種。填料是生物接觸氧化法處理廢水的關鍵,其性能直接影響處理的效果。此新型工藝中阿科曼膜是添加在A2/O 工藝好氧池中的填料,與傳統生物接觸氧化法中的填料如中空纖維式填料、海綿塊狀的軟性懸浮式填料等相比具有很大的優點:與中空纖維式填料相比阿克曼膜的浮力大,可以自行漂在水面上,增強污染物的去除率;與海綿塊狀的軟性懸浮式填料相比阿科曼膜的強度大。因此,阿科曼膜是一種非常理想的填料。
(1)阿科曼生態基近幾年通過在城市污水及工業污水處理方面的廣泛應用,已經在技術及運行方式上得到了一定的改善,使其在水處理脫氮除磷中所具有的優勢更加顯著。


(2)作為添加阿科曼膜的A2/O 新型組合工藝的研究趨勢,重點應放在改善出水水質的前提下,優化其運行條件,降低基建與運行管理費用。從總體上看,其發展趨勢應朝率、高難度、低成本等方向發展。

常州一體化污水處理設備生產廠家廢水處理方法分為物化處理和生化處理,在生化處理中又分為厭氧處理和好氧處理,而在好氧處理中又分為生物膜法和活性污泥法。魯盛公司的終端排水采用的是活性污泥法。不管是厭氧處理還是活性污泥法都存在著眾多的工藝變形,但是其本質、基本原理、控制參數和方法等基本相同。例如厭氧處理工藝有UASB、EGSB、IC等;活性污泥法工藝有SBR、AB、AO、Orbal、CASS等。
首先我們先了解下面3個概念:
什么是生化處理?利用微生物生命過程中的代謝活動,將有機物分解為簡單的無機物從而去除以及污染物的過程稱為廢水的生化處理。
什么是好氧處理?利用好氧微生物的代謝活動來處理廢水,它需要不斷向廢水中補充大量空氣或氧氣,以維持其中好氧微生物所需要的足夠的溶解氧濃度。在好氧條件下,有機物被終氧化為水和二氧化碳等,部分有機物被微生物同化以產生新的微生物細胞。
什么是厭氧處理?利用厭氧微生物的代謝過程,中無需提供氧氣的情況下把有機物轉化為無機物和少量的細胞物質,這些無機物主要包括大量的生物氣(即沼氣)和水。沼氣的主要成分是約2/3的甲烷和1/3的二氧化碳,是一種可回收的能源。

15噸每天一體化污水處理設備廢水中的有機物是造成水污染重要的污染物,它是水域變質、發黑發臭的主要罪魁禍首。有機物在廢水中可以以懸浮物、膠體物或溶解性有機物的方式存在,在水污染控制中以TSS(懸浮物)、化學需氧量(COD)和生化需氧量(BOD)作為主要的監測手段。一般講,生化處理是去除廢水中有機物經濟有效的方法,特別是對于BOD含量高的有機廢水更為適宜。

生態基的結構形式有兩種:SDF (表面安置型)和BDF(底部放置型)。
SDF(表面安置型)型生態基上部結構較為疏松,下部較為密實,上部的超級編織層——疏松的纖維編織結構可以程度地實現顆粒物的沉降和利于藻類生長繁殖、促進物種多樣化。下部的超級編織層——密實的纖維編織結構可以由外及里形成理想的“好氧-兼性-厭氧”環境,實現的脫氮除磷、降解有機物,生物膜能自然脫落。
BDF(底部放置型)型生態基一面編織較密實,另一面編織較疏松。疏松設計有利于藻類的生長,密實的設計有利于細菌(如硝化和反硝化細菌)的生長。封閉式泡沫的核心在保持阿科蔓浮力的同時,給了它們水草一樣的外觀。完整的固定底座使阿科蔓能夠被放置在水體中適當的位置。
去除污染物的原理
控制懸浮性藻類的原理:阿科蔓的*表面吸附性將更多的營養物轉移到阿科蔓表面,從而使浮游藻類在生存競爭中處于不利地位,導致其不能正常生長、繁殖甚至消亡。
去除有機物的原理:大量的微生物附著在阿科蔓表面,對有機營養物進行吸附、生物氧化,終將有機物分解,或轉化成為微生物組分,從而去除水體中的BOD。
去除氮的原理:阿科蔓表層的微A/O 環境及微孔結構,為硝化、反硝化細菌以及藻類生長創造適宜的條件。終通過藻類的代謝合成和各種菌類的氨化、硝化、反硝化作用去除水中的總氮。

去除磷的原理:在阿科曼水生態系統中,水體中的磷可通過微生物和水生植物吸收,以及微生物的礦化作用去除。
去除懸浮物的原理:阿科曼水草型的設計能夠營造平緩的水力環境,加速懸浮物沉淀;其次懸浮物在與阿科蔓的碰撞促使其充分沉降;后,阿科蔓表面的生物絮凝作用,使懸浮物被吸附終隨生物膜脫落降至水底。

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