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濰坊峻清環(huán)保水處理設備有限公司
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AO培菌法處理生活污水一體化設備

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所  在  地濰坊市

更新時間:2019-11-19 19:13:26瀏覽次數(shù):135次

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峻清環(huán)保AO培菌法處理生活污水一體化設備,是在生物反應池內充填填料,已經充氧的污水浸沒全部填料,并以一定的流速流經填料。在填料上布滿生物膜,污水與生物膜廣泛接觸,在生物膜上微生物的新陳代謝的作用下,污水中有機污染物得到去除,污水得到凈化。

AO培菌法處理生活污水一體化設備

峻清環(huán)保采用AO工藝+接觸氧化法處理生活污水,一體化結構,防腐保溫,抗壓力強,可埋于地下,也可置于地上,運行成本低,出水效果好!公司提供上門安裝、調試及售后服務。讓您購后無憂!買污水處理設備就選峻清環(huán)保!

一體化污水處理設備雖然有著很多的工藝,但是其內部結構大體是相似的。常見的AO一體化污水處理設備一般由殼體、曝氣設備、風機、控制系統(tǒng)、消毒系統(tǒng)等,設備內部有多個反應池。

(1)初沉池:池體大多為豎流式沉淀池,沉淀下來的污泥用空氣提至污泥池。

(2)調節(jié)池:用于調節(jié)水量和均勻水質,使污水能比較均勻進入后續(xù)處理單元。調節(jié)池內設置預曝氣系統(tǒng),可提高整個系統(tǒng)的抗沖擊性,及減少污水在厭氧狀。

(3)缺氧池:池內為缺氧狀態(tài),主要進行脫氮處理,并設置彈性填料以作為反硝化細菌的載體

沉淀池所排放剩余污泥在池中進行好氧消化穩(wěn)定處理,以減少污泥的體積和提高污泥的穩(wěn)定性。好氧消化后的污泥量較少,清理時可用吸糞車從污泥池的檢查孔伸到污泥池底部進行抽吸后外運即可(半年清理一次)。污泥好氧消化池上部設上清液回流裝置,使上清液溢流至水解酸化池。

(4)沉淀池: 進行固液分離去除生化池中剝落下來的生物膜和懸浮污泥,使污水真正凈化。設計特點: 設計為豎流式沉淀池,其污泥降解效果好。 采用三角堰出水,使出水效果穩(wěn)定。 污泥采用氣提法定時排泥至污泥池,并設污泥氣提回流裝置,部分污泥回流至*生物處理池進行硝化和反硝化,也減少了污泥的生成,也利于污水中氨氮的去除。 該池設計為A3鋼結構。

(5)*生物處理池(缺氧池): 將污水進一步混合,充分利用池內高效生物彈性填料作為細菌載體,靠兼氧微生物將污水中難溶解有機物轉化為可溶解性有機物,將大分子有機物水解成小分子有機物,以利于后道O級生物處理池進一步氧化分解,同時通過回流的硝炭氮在硝化菌的作用下,可進行部分硝化和反硝化,去除氨氮。設計特點: 內置高效生物彈性填料,又具有水解酸化功能,同時可調節(jié)成為O級生物氧化池,以增加生化停留時間,提高處理效率。 該池設計為A3鋼結構。

(6)O級生物處理池(生物接觸氧化池): 該池為本污水處理的核心部分,分二段,前一段在較高的有機負荷下,通過附著于填料上的大量不同種屬的微生物群落共同參與下的生化降解和吸附作用,去除污水中的各種有機物質,使污水中的有機物含量大幅度降低。后段在有機負荷較低的情況下,通過硝化菌的作用,在氧量充足的條件下降解污水中的氨氮,同時也使污水中的COD值降低到更低的水平,使污水得以凈化。設計特點: 該池由池體、填料、布水裝置和充氧曝氣系統(tǒng)等部分組成。 該池以生物膜法為主,兼有活性污泥法的特點。 池中填料采用彈性立體組合填料,該填料具有比表面積大,使用壽命長,易掛膜耐腐蝕不結團堵塞。填料在水中自由舒展,對水中氣泡作多層次切割,更相對增加了曝氣效果,填料成籠式安裝,拆卸、檢修方便。 該池分二級,使水質降解成梯度,達到良好的處理效果,同時設計采用相應導流紊流措施,使整體設計更趨合理化。 池中曝氣管路選用優(yōu)質ABS管,耐腐蝕。不堵塞 ,氧利用率高。 該池設計為A3鋼結構。AO培菌法處理生活污水一體化設備

、因廢水含鹽量較高,調試中根據(jù)食鹽量濃度大小,分為四個階段(0.5%,1.0%,1.25%,1.5%)對生物接觸氧化池進行掛膜馴化。先將廢水稀釋至含鹽量為0.5%的濃度,投加生活污泥,20d后掛膜成熟,再依次提高廢水濃度,每7d為一個周期,40d后按正常排水水質滿負荷投入運行。

AO,A代表厭氧,O代表好氧。
根據(jù)不同的用途分為脫氮工藝和除磷工藝。兩種都可以叫AO(細分AnO和ApO)。
1.脫氮情況是:O池好氧狀態(tài)氨氮在硝化菌的作用下轉化為硝態(tài)氮,O池混合液回流到A池,在A池缺氧狀態(tài)下,硝態(tài)氮在反硝化菌的作用下轉化為氮氣。
2.除磷的情況是:主要作用菌類為聚磷菌,聚磷菌在厭氧狀態(tài)下釋放P,好氧狀態(tài)下吸收磷,后在好氧池排泥時將P排除系統(tǒng)外。

AO污水處理工藝主要是用來處理高濃度COD廢水的處理工藝,樓主估計是要問A方O污水處理工藝,它是脫氮除磷去除COD的工藝。
缺氧池:去除大量COD;嗜磷菌釋放磷進去水體,水體中磷增加
厭氧池:去除COD;硝酸根經過反硝化作用終轉變成氮氣,去除N
好氧池:進一步去除COD;水中氨氮進過硝化作用轉變成硝酸根,水進回流進入?yún)捬醭兀皇攘拙罅课账w中的磷,起到除磷效果

(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%,故反硝化反應是為經濟的節(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。

AO工藝主要特點有:

(1)前段缺氧池中的反硝化菌可以充分利用反硝化菌,減輕好氧池的有機負荷。

(2)后段好氧池可以進一步降解缺氧段為降解的有機污染物,提高對有機污染物的去除效率。

(3)工藝流程簡單,運行費用低。

(4)耐負荷沖擊能力強。

AO工藝影響因素有:

(1)MLSS污泥濃度。污泥濃度一般大于3000mg/L,否則將影響脫氮效果;

(2)DO溶解氧值。缺氧段DO值一般不大于0.2mg/L,好氧段DO值一般在2-4mg/L;

(3)TKN/MLSS負荷率。硝化反應中,TKN/MLSS負荷率不大于0.05gTKN/(gMLSS·d);

(4)BOD/MLSS負荷率。BOD/MLSS負荷率不大于0.18kgBOD/(gMLSS·d);

(5)泥水混合液回流比。泥水混合液回流比R的大小直接影響反硝化脫氮效果,R值越大,脫氮效果越好,運行電耗越大;

(6)缺氧池BOD/N值。BOD/N大于4,可以保證有較好的反硝化效果,否則反硝化速率迅速降低;

(7)pH值。硝化反應的pH值為8.0-8.4,反硝化反應的pH值為6.5-7.5;

(8)溫度。硝化反應溫度為20-30℃,低于5℃反硝化反應幾乎停止;反硝化反應溫度為20-40℃,低于15℃反硝化反應速率迅速下降。

生物脫氮的基本原理是在將有機氮轉化為氨態(tài)氮的基礎上,先利用好氧段經硝化作用,由硝化細菌和亞硝化細菌的協(xié)同作用,將氨氮通過反硝化作用轉化為亞硝態(tài)氮、硝態(tài)氮,即將NH3轉化為NO2--N和NO3--N。在缺氧條件下通過反硝化作用,以硝酸鹽氮為電子受體,以有機物為電子供體進行厭氧呼吸,并有外加碳源提供能量,將硝氮轉化為氮氣,即,將NO2--N(經反亞硝化)和NO3--N(經反硝化)還原為氮氣,溢出水面釋放到大氣,參與自然界氮的循環(huán)。水中含氮物質大量減少,降低出水的潛在危險性,達到從廢水中脫氮的目的。

由此可見,生物脫氮系統(tǒng)中硝化與反硝化反應需要具備如下條件:硝化階段:足夠的溶解氧(DO)值在2mg/L以上,合適的溫度,20℃,不低于10℃,足夠長的污泥泥齡,合適的pH條件。反硝化階段:硝酸鹽的存在,缺氧條件(DO)值在0.5mg/L左右,充足的碳源(能源),合適的pH條件。通過上述原理,可組成缺氧與好氧池,即所謂A/O系統(tǒng)。好氧培菌法處理生活污水一體化設備

污水經過生物接觸氧化池處理后出水自流進入沉淀池,進一步沉淀去除脫落的生物膜和部份有機及無機小顆粒,沉淀池是根據(jù)重力作用的原理,當含有懸浮物的污水從下往上流動時,由重力作用,將物質沉淀下來。沉淀池上部設可調出水堰,以調節(jié)出水水位;下部設錐形沉淀區(qū)和污泥氣體裝置,氣源由風機提供,污泥采用氣提方式輸送至污泥好氧消化池。

AO工藝法也叫厭氧-好氧工藝法,A(Anacrobic)是厭氧段,用與脫氮除磷;O(Oxic)是好氧段,用于除水中的有機物。

A/O法生物去除氨氮原理:污水中的氨氮,在充氧的條件下(O段),被硝化菌硝化為硝態(tài)氮,大量硝態(tài)氮回流至A段,在缺氧條件下,通過兼性厭氧反硝化菌作用,以污水中有機物作為電子供體,硝態(tài)氮作為電子受體,使硝態(tài)氮波還原為無污染的氮氣,逸入大氣從而達到終脫氮的自的。

產污泥量少:由于在AO生物處理工藝中采用了生物接觸氧化池,其填料的體積負荷比較低,微生物處于自身氧化階段,因此產泥量較少。此外,生物接觸氧化池所產生污泥的含水率遠遠低于活性污泥池所產生污泥的含水率。設備內配有水下曝氣,通過水流推動,形成雙功能曝氣。處理污水時,污水從裝置頂部流入曝氣區(qū),曝氣機水下曝氣并推流攪動污水,進入的污水很快與原有的混 合液充分混合,*大限度地適應進水水質的變化。

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