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【新闻】wsz3m3h一体化地埋式污水处理设备连接线

发布时间:2020-10-18 15:34:47 阅读: 来源:床护栏厂家

wsz-3m3/h一体化地埋式污水处理设备

核心提示:wsz-3m3/h一体化地埋式污水处理设备,可以埋入地下,设备上方地表可作为绿化或其他用地,不需要建房就采暖和保温,全自动控制,不需要专门的人员管理,简单操作,维护方便,适用范围广,处理效果好。wsz-3m3/h一体化地埋式污水处理设备

地埋式一体化污水处理设备是新的水处理产品,可以埋入地下,设备上方地表可作为绿化或其他用地,不需要建房就采暖和保温,全自动控制,不需要专门的人员管理,简单操作,维护方便,适用范围广,处理效果好。

SBR工艺的需氧与供氧SBR工艺有机物的降解规律与推流式曝气池类似,推流式曝气池是空间(长度)上的推流,而SBR反应池是时间意义上的推流。由于SBR工艺有机物浓度是逐渐变化的,在反应初期,池内有机物浓度较高,如果供氧速率小于耗氧速率,则混合液中的溶解氧为零,对单一的微生物而言,氧气的得到可能是间断的,供氧速率决定了有机物的降解速率。随着好氧进程的深入,有机物浓度降低,供氧速率开始大于耗氧速率,溶解氧开始出现,微生物开始可以得到充足的氧气供应,有机物浓度的高低成为影响有机物降解速率的一个重要因素。从耗氧与供氧的关系来看,在反应初期SBR反应池保持充足的供氧,可以提高有机物的降解速度,随着溶解氧的出现,逐渐减少供氧量,可以节约运行费用,缩短反应时间。SBR反应池通过曝气系统的设计,采用渐减曝气更经济、合理一些。

SBR工艺排出比(1/m)的选择SBR工艺排出比(1/m)的大小决定了SBR工艺反应初期有机物浓度的高低。排出比小,初始有机物浓度低,反之则高。根据微生物降解有机物的规律,当有机物浓度高时,有机物降解速率大,曝气时间可以减少。但是,当有机物浓度高时,耗氧速率也大,供氧与耗氧的矛盾可能更大。此外,不同的废水活性污泥的沉降性能也不同。污泥沉降性能好,沉淀后上清液就多,宜选用较小的排出比,反之则宜采用较大的排出比。排出比的选择还与设计选用的污泥负荷率、混合液污泥浓度等有关。SBR反应池混合液污泥浓度根据活性污泥法的基本原理,混合液污泥浓度的大小决定了生化反应器容积的大小。SBR工艺也同样如此,当混合液污泥浓度高时,所需曝气反应时间就短,SBR反应池池容就小,反之SBR反应池池容则大。但是,当混合液污泥浓度高时,生化反应初期耗氧速率增大,供氧与耗氧的矛盾更大。此外,池内混合液污泥浓度的大小还决定了沉淀时间。污泥浓度高需要的沉淀时间长,反之则短。当污泥的沉降性能好,排出比小,有机物浓度低,供氧速率高,可以选用较大的数值,反之则宜选用较小的数值。SBR工艺混合液污泥浓度的选择应综合多方面的因素来考虑。关于污泥负荷率的选择污泥负荷率是影响曝气反应时间的主要参数,污泥负荷率的大小关系到SBR反应池最终出水有机物浓度的高低。当要求的出水有机物浓度低时,污泥负荷率宜选用低值;当废水易于生物降解时,污泥负荷率随着增大。污泥负荷率的选择应根据废水的可生化性以及要求的出水水质来确定。SBR工艺与调节、水解酸化工艺的结合SBR工艺采用间歇进水、间歇排水,SBR反应池有一定的调节功能,可以在一定程度上起到均衡水质、水量的作用。通过供气系统、搅拌系统的设计,自动控制方式的设计,闲置期时间的选择,可以将SBR工艺与调节、水解酸化工艺结合起来,使三者合建在一起,从而节约投资与运行管理费用。活性污泥性状及泡沫产生机理泡沫的微生物类群组成  根据澳大利亚维多利亚、新南威尔士及昆士兰地区活性污泥污水厂产生的泡沫问题进行的调查,结果发现,Microthrix parvicella(微丝菌),Nocardia amarae,Nocardia pinensis(诺卡氏菌群)是最常见的泡沫微生物,其次是0092型,0914型,0041型;而美国[9]和香港[10]起泡微生物由多到少的出现频率为Nocardia pinensis,Nocardia amarae,Microthrix parvicella。以上表明,不同地区产生泡沫的微生物类群和数量有差别,但几乎所有地区的泡沫中都检出了占优势的Nocardia菌群;同时还报道[1],在南非、美国、德国、日本膨胀的污泥中发现Nocardia菌群分别占优势丝状菌出现频率的第6、1、14、5位。可见,Nocardia菌群是活性污泥异常运行(膨胀,泡沫)时常出现的微生物。泡沫组成微生物性质及其形成机理  在活性污泥中经常能观察到的Nocardia菌群是有分支的,直径为0.5μm、革兰氏阳性、产生棕色粘性泡沫的丝状微生物,与其它丝状菌相比,它们虽不直接引起污泥膨胀,但在它们的菌丝中存有气泡,易上浮成泡沫,在反应器或沉淀池表面积存。当混合液中Nocardia≥106 intersections/gVSS时,有害的泡沫就会出现[11]。  研究表明,对含有Nocardia菌群的混合液曝气,75%~90%以上Nocardia丝状菌会上浮形成泡沫,其在泡沫中的浓度极高,要比在混合液中多10~50倍。  泡沫中的微生物需要MCRT较长,N.amarae在完全混合活性污泥中是一个弱竞争者,在缺氧状态下(存在NO-2或NO-3)不生长,N.amarae脱氮作用只能从NO-3和NO-2中进行,且其速度要比许多絮凝体形成细菌低。在严格的厌氧条件下不能生长,也不能吸收含碳物质。

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