日处理60立方米一体化污水处理设施
一体化污水处理设备包括底座,所述底座上端安装有污水净化组件,所述污水净化组件下端安装有出污组件,本发明结构科学合理,使用安全方便,设置有污水净化组件,通过接触氧化池和活性泥出口作用便于对污水进行净化处理,利用进风管的作用,向接触氧化池内部进行鼓气,使其内部的纤维束不断飘动,促进其内部的微生物生长,通过沉淀水池和消毒池的作用,便于对污水进一步处理,提高污水的净化效果,污水处理更加*,设置有出污组件,通过第1出污管、第二出污管、活动轴和扭力弹簧的作用,便于根据污泥的自身重力作用改变第二出污管的出污角度,从而加污泥的流出速率,避免污泥停留在第二出污管处造成阻塞。
日处理60立方米一体化污水处理设施有益效果:
本发明结构科学合理,使用安全方便:
1、设置有污水净化组件,通过污水进管和格栅井的作用,便于对污水进行初步过滤作用,通过接触氧化池和活性泥出口作用便于对污水进一步进行净化处理,利用进风管的作用,便于向接触氧化池内部进行鼓气,使其内部的纤维束不断飘动,促进其内部的微生物生长,提高净化效果,通过沉淀水池和混凝箱的作用,便于对净化后的污水进行沉淀,除去内部夹杂的活性泥和其他杂质,通过消毒池和消毒箱的作用,便于对沉淀后的水进一步进行消毒工作提高污水的净化效果,污水处理更加*,使用更加安全。
2、设置有出污组件,通过第出污管、第二出污管、活动轴和扭力弹簧的作用,便于根据污泥的自身重力作用改变第二出污管的出污角度,从而加污泥的流出速率,避免污泥停留在第二出污管处造成阻塞。
3、设置有连接组件,通过第连接管、固定板、密封槽、第二连接管和密封条的作用,便于将污水进管与外界管道进行连接,利用密封槽和密封条的作用,便于将连接处的缝隙进行密封,提高装置密封效果,通过密封条、弹性限位块和连接弹簧的作用,便于将第连接管和第二连接管进行初步固定,避免连接时第连接管和第二连接管发生滑脱,提高其连接效果,使用更加快捷。
4、设置有格栅过滤组件,通过格栅架和格栅板的作用,便于对污水进行初步过滤处理,将污水中体积较大的杂质进行阻挡,避免流入装置内部造成阻塞,通过转轮、主动轮、从动轮和传动皮带的作用,便于根据实际需求调节格栅板的遮挡角度,提高了使用范围,使用更加方便。
5、设置有把手,通过凹槽和遮挡板的作用,便于将把手进行隐藏,避免*暴露在外造成腐蚀损坏,延迟使用寿命。
好氧颗粒污泥的培养
活性污泥工艺的运行好坏主要依赖于反应器中形成污泥的质量。新研究结果表明,在活性污泥反应器中创造一定条件可培养出高活性的snd颗粒污泥,其颗粒尺度在500μm左右,具有良好的沉淀性能和较高的snd速率。
根据目前普遍接受的污泥絮体理论及在曝气池中通常观测到的污泥颗粒大小(约为100μm)可知,在某些特定条件下污泥颗粒的紧密层可进一步增大,进而形成snd颗粒污泥。另有研究结果表明,在反硝化条件下活性污泥絮体能形成性能优良的颗粒污泥。
以往认为在曝气池中由于水流紊动剧烈、剪切力较大,污泥颗粒尺度在达到100μm后就很难增大了。采用微氧电极对do在颗粒内部扩散的研究结果表明,当do为1~2mg/l时,o2在污泥颗粒内的扩散深度约为100μm,因此在单纯的碳氧化曝气池中的污泥尺度若再增大,内部将进入厌氧状态。目前对如何在曝气池中提高活性污泥尺度的研究报道还较少,近morgenroth采用厌氧颗粒污泥培养中的水力筛分法,以碳源为基质在usb反应器内培养出好氧颗粒污泥,其颗粒尺度可达1~3mm,具有优良的沉淀性能。但由于曝气池中o2的供给是限制因素,当颗粒变大后其平均活性并不高(内部大量污泥处于厌氧状态),且随着运行时间的延长,污泥活性可能进一步退化。
在sbr系统中采用缩短沉降时间可截留住那些具有较高沉速的生物颗粒,培养出的颗粒污泥可达3.3mm(也有仅为0.3~0.5mm的),其中几乎不含丝状菌,全部由细菌组成。颗粒化不是由微生物种类决定的,而是与操作条件有关,曝气池中的搅动强度或混合程度及曝气产生的剪切力对颗粒污泥的形成都有较大影响。
生物脱氮与同步硝化反硝化
在生物脱氮过程中,废水中的氨氮首先被硝化菌在好氧条件下氧化为no-x,然后no-x在缺氧条件下被反硝化菌还原为n2(反硝化)。硝化和反硝化既可在活性污泥反应器中进行,又可在生物膜反应器中进行,目前应用多的还是活性污泥法。
硝化菌和反硝化菌处在同一活性污泥中,由于硝化菌的好氧和自养特性与反硝化菌的缺氧和异养特性明显不同,脱氮过程通常需在两个反应器中独立进行(如bardenpho、uct、双沟式氧化沟工艺等)或在一个反应器中顺次进行(如sbr)。
当混合污泥进入缺氧池(或处于缺氧状态)时,反硝化菌工作,硝化菌处于抑制状态;当混合污泥进入好氧池(或处于好氧状态)时情况则相反。显然,如果能在同一反应器中使同一污泥中的两类不同性质的菌群(硝化菌和反硝化菌)同时工作,形成同步硝化反硝化(simultaneousnitrificationdenitrification简称snd),则活性污泥法的脱氮工艺将更加简化而效能却大为提高。
此外从工程的角度看,硝化和反硝化在两个反应器中独立进行或在同一个反应器中顺次进行时,反硝化过程的产碱会导致oh-积累而引起ph值升高,将影响上述两阶段反应过程的反应速度,这在高氨氮废水脱氮时表现得更为明显。但对snd工艺而言,反硝化产生的oh-可就地中和硝化产生的h+,减少了ph值的波动,从而使两个生物反应过程同时受益,提高了反应效率。
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