玉溪一體化污水處理設(shè)備公司活性污泥是微生物與懸浮物質(zhì)、膠體物質(zhì)混凝交織在一起所形成的絮狀物質(zhì),它的結(jié)構(gòu)和功能的中心是菌膠團.在菌膠團上,生長著細菌、真菌、原生動物和某些后生動物,這些微生物能分泌具有粘著性的膠狀物質(zhì),對微小顆粒和可溶性有機物有強烈的吸附能力,在水流的作用下與懸浮顆粒相碰撞、粘連,形成活性污泥絮體.
產(chǎn)品時間:2024-09-06
玉溪一體化污水處理設(shè)備公司
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生物接觸氧化法即常見的AO工藝是在生物接觸氧化池內(nèi)裝填一定數(shù)量的填料,利用棲附在填料上的生物膜和充分供應(yīng)的氧氣,通過生物氧化作用,將廢水中的有機物氧化分解,達到凈化目的。衛(wèi)生院污水含有大量的細菌病毒等,須將處理完畢的水進行消毒處理,達標排放。
工藝流程說明
根據(jù)國家的相關(guān)規(guī)定,污水在進行收集之前,糞便等必須進行消毒然后進入化糞池進行處理。污水經(jīng)化糞池流出進入污水處理站的格柵井,去除顆粒雜物后,再經(jīng)過調(diào)節(jié)池,隨后泵入生物接觸氧化池,進行酸化水解和硝化反硝化,降低有機物濃度,去除部分氨氮,然后入流O級生物接觸氧化池進行好氧生化反應(yīng),O級生物池分為兩級,在此絕大部分有機污染物通過生物氧化、吸附得以降解,出水自流至二沉池進行固液分離后,沉淀池上清水池消毒,清水流入清水池直接達標后回用或外排。
由格柵截留下的雜物定期裝入小車傾倒至垃圾場,二沉池中的污泥部分回流至*生物處理池,另一部分污泥至污泥池進行污泥消化后定期抽吸外運,污泥池上清液回流至調(diào)節(jié)池再處理。
目前衛(wèi)生院污水處理還存在很大的問題,因為日常運行費用及維護費用,很多地區(qū)衛(wèi)生院污水處理工程都是面子工程,并未真正的投入使用。同樣一部分衛(wèi)生院污水處理設(shè)施由于操作不當?shù)纫蛩赝瑯邮刮鬯幚砦催_到相應(yīng)的處理標準。因此強化衛(wèi)生院污水處理監(jiān)管力度以及衛(wèi)生院管理人員的環(huán)保意識是今后要務(wù)。
卡魯塞爾氧化溝的水力設(shè)計目前在國內(nèi)還是一個尚未充分探討的課題。我想主要原因是其中涉及到方方面面的因素:
如機械設(shè)備(特別是表曝機)的機械和水力性能(如曝氣葉輪形狀、轉(zhuǎn)速、浸沒深度等)及其運轉(zhuǎn)中輸入水中的能量(該能量在充氧、推動和攪拌上還存在著一個分配關(guān)系);還有氧化溝具體的布置形式和溝體設(shè)計如渠長、寬和水深、導(dǎo)流墻的位置、形狀、是否偏心設(shè)置等。
將所有這些因素(可能還有上面沒有提到的)綜合起來,才能得出卡魯塞爾氧化溝中的具體水流形態(tài)和有關(guān)參數(shù)(如流線、湍流程度、斷面流速分布及平均流速等)。由于此問題非常復(fù)雜,不知對卡魯塞爾水力設(shè)計方面有何建議?
答:其實也沒這么復(fù)雜,氧化溝內(nèi)的流速與水力停留時間或是氧化溝的容積沒有什么定性關(guān)系,氧化溝內(nèi)的流速是控制溝內(nèi)不沉淀為準,不宜過大,流速太小會使污泥下沉,是通過水下推進器或表曝機來完成的,只是完成流速的設(shè)備要根據(jù)與池深、池長等來定,不同廠家的設(shè)備選型也不盡相同。
能否告知三溝式氧化溝運行管理中的注意事項以及他的局限性。
答:需注意的事項很多,首先要根據(jù)實際情況確定好運行周期的時間,然后確定周期內(nèi)各運行階段的時間。
運行階段應(yīng)先確定C階段段時間,因為C階段是泥水分離時間。還要調(diào)整好轉(zhuǎn)刷的浸沒深度,使其具有很好的充氧能力和混合推動力,池內(nèi)的所有轉(zhuǎn)刷的浸沒深度要*。轉(zhuǎn)刷的浸沒深度應(yīng)在靜止狀態(tài)下通過出水堰門來調(diào)節(jié),即在氧化溝進水而不曝氣的狀態(tài)下用出水堰門的升降來調(diào)節(jié),當轉(zhuǎn)刷處于合適的浸沒深度時,出水堰門的開度即為轉(zhuǎn)刷運行時的開啟限位。
玉溪一體化污水處理設(shè)備公司厭氧生物處理技術(shù)因具有高有機負荷、低能耗及產(chǎn)能等優(yōu)點而被逐漸廣泛地應(yīng)用到各類高濃度有機廢水的治理中.然而,廢水的來源各異,且含有多種對厭氧微生物有害的成分,其中,亞硝氮、硝氮、氨氮是厭氧處理過程中可能遇到的難題之一.亞硝氮、硝氮和氨氮進入?yún)捬醵慰赡艽嬖诤芏嗲闆r,如基于短程反硝化的厭氧產(chǎn)甲烷同時反硝化的提出和污水處理系統(tǒng)中好氧池污水回流脫氮等情況均會帶來亞硝酸鹽;果膠與金屬制造及肥料應(yīng)用的廢水處理,以及厭氧產(chǎn)甲烷同時反硝化工藝的提出等都有可能帶來一定濃度的硝酸鹽;一些畜禽廢物或食品加工廢水的處理,以及含有較多如尿素和蛋白質(zhì)等氨氮成分的廢水處理等均會導(dǎo)致氨氮含量過高.
目前,針對這3種含氮無機化合物(亞硝氮、硝氮和氨氮)對厭氧微生物活性影響的研究多集中于對產(chǎn)甲烷活性和產(chǎn)甲烷菌的影響分析,而對厭氧細菌群落的急性影響研究還相對較少,僅有的研究也多偏向于氨氮部分,且缺乏這3種含氮無機化合物對厭氧細菌群落抑制作用的對比研究.復(fù)雜有機物的厭氧消化過程由一系列不同的微生物共同進行,主要包括發(fā)酵細菌,同型產(chǎn)乙酸細菌、產(chǎn)氫產(chǎn)乙酸菌及產(chǎn)甲烷菌.在厭氧群落中各類微生物之間協(xié)調(diào)互動,任何一類微生物受到抑制都將對整個系統(tǒng)造成影響.據(jù)對厭氧塘細菌和古生菌群落的定量PCR分析顯示,厭氧 微生物中細菌的數(shù)量超過古生菌數(shù)量3個數(shù)量級以上,厭氧細菌群落在厭氧微生物群落結(jié)構(gòu)中占很大比重,因此,研究這3種含氮無機化合物對厭氧細菌群落的影響具有重要意義.