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新建疗养院污水处理设备

简要描述:

新建疗养院污水处理设备填料的密度
生物滤池填料的密度大小关系到生物滤池反冲洗强度的大小,密度越大,反冲洗强度越大,则需要的能量消耗越大;因此在选择生物滤池填料时,需测定各种填料的密度。有废水需要处理的单位,也可以到污水宝项目服务平台咨询具备类似污水处理经验的企业。

产品时间:2018-10-17

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新建疗养院污水处理设备

新建疗养院污水处理设备——潍坊鲁盛水处理设备有限公司。

公司生产各种各样的污水设备,能满足客户的任何需求,来电五分钟之内报价。

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新型填料——生物陶粒
1、生物陶粒的种类
① 球形轻质陶粒:采用粘土(主要成分为偏铝硅酸盐)为主要原料,加入适当化工原料作为膨胀剂,经高温烧制而成。此陶粒易于微生物生长,挂膜快,与废水中营养物质接触后,传递速率高,吸附氧化速度快,处理效率高。
② 粉煤灰陶粒:粉煤灰陶粒一般呈球形,表面粗糙坚硬,内有许多微孔,呈蜂窝状。粉煤灰陶粒及制品的优势主要在于性能优良、经济效益好、施工适应性强和应用范围广等四个方面。
③ 纳米改性陶粒:纳米粉末颗粒分散相具有大的比表面积和强的界面效应,附着于陶粒填料表面和内部孔隙表面,为反应器的挂膜和启动提供高的粗糙度,从而提高细菌的增殖速度和生物膜的形成速度。


④ 韩国EPP填料:该填料是通过把聚丙烯树脂粉和粉末活性炭按照一定的比例混合之后形成含活性炭的母料,再将该母料经过挤压膨胀制造出膨胀聚丙烯填料。由于填料中含有粉末活性炭,因此具有较强的有机物吸附能力以及适合微生物生长的多孔性。
⑤ 污水厂污泥及河道底泥类填料:以污水厂污泥或河道底泥为主要原料,以粘土、水玻璃为添加剂,制备的新型污泥填料。其对氨氮、COD、浊度等去除效果均优于普通陶粒,符合生物膜载体的要求,并开创了污泥资源化的又一途径。


2、适用于生物滤池填料的性能指标
一般应用于BAFs的陶粒,选择的依据是:
1、粒径5mm以上(粒径越小,越产生堵塞);
2、堆积密度一般在500~800kg/m³之间(不可漂浮在水面上,并且取决于BAFs的上流速度);
3、吸水率越高越好;
4、有一定的抗压强度(2.5Mpa以上即可);
5、球度系数在0.95以上;
6、颜色不是确定陶粒质量好坏的标准;
7、比表面积是8.0㎡/g(越大越好);
8、掉渣率小于0.5%;
9、盐酸可溶率小于1%。

序批式活性污泥法(SBR)工艺由于具有生化反应推动力大, 脱氮除磷效果好, 耐冲击负荷强, 工艺简单, 运行方式灵活和防止污泥膨胀等优点, 已成为污水生物脱氮的主流工艺之一.胞外聚合物(extracellular polymeric substance, EPS)是在一定环境条件下由微生物(主要是细菌), 分泌于体外的一些高分子聚合物.主要成分与微生物的胞内成分相似, 是一些高分子物质, 如蛋白质(PN)、多糖(PS)和核酸(DNA)等聚合物. 

EPS普遍存在于活性污泥絮体内部及表面, 具有重要的生理功能, 可将环境中的营养成分富集, 通过胞外酶降解成小分子后吸收到细胞内, 还可以抵御杀菌剂和有毒物质对细胞的危害.根据EPS空间位置不同, 分为紧密附着在细胞壁上的孢囊聚合物——紧密型EPS(TB-EPS)和以胶体和溶解状态松散于液相主体中的黏性聚合物——松散型EPS(LB-EPS).国内外学者研究表明, 温度对生物脱氮效果和EPS产量均有重要影响, 该方面研究总结为以下3个方面:① 单一研究温度对生物脱氮效果的影响.汪志龙以合成废水为研究对象, 以丙酸钠作为单一碳源, 分别设置温度为5、15、25、35℃的4组序批式反应器考察了温度对单级好氧工艺生物脱氮除磷性能的影响. Guo等在5~30℃条件下, 研究了同时氮化和脱硝(SBR-SND)顺序间歇反应器的性能. Hendrickx等采用UASB, 以实际生活污水为研究对象, 探究了10℃和20℃条件下氮的去除. ② 单一考察了温度对EPS产量及组分的影响.张宝良等研究了3种温度(-20℃, 室温, 4℃)条件下, 市政污水污泥、可乐废水好氧污泥和可乐废水厌氧污泥3种污泥的EPS产量. Song等研究了常温(28℃)和低温(10℃)条件下EPS产量对活性污泥脱水性能的研究. Gao等研究了在30、20和10℃条件下, EPS在膜污染中的作用. 

③ 同步研究了温度对生物脱氮效能及EPS的影响.张兰河等考察了4种温度(10±2)、(17±2)、(22±2)、(30±2)℃对A2O工艺脱氮速率及胞外聚合物的影响, 随着温度的升高, 总氮(TN)和COD去除速率逐渐上升, EPS质量浓度先降低后升高.宋成康等研究了温度降低对厌氧氨氧化脱氮效能及污泥EPS的影响, 在温度33℃→25℃→20℃→15℃范围内, EPS总含量及各组分均与温度成负相关.在生物脱氮过程中, 活性污泥是实现氮去除的功能主体, EPS是活性污泥的重要组成部分.因此, 同步考察温度对生物脱氮效能和EPS的影响, 可深入解析基于微生物EPS变化角度揭示生物脱氮本质.此外, 相关报道大多基于短期实验获得研究结果, 因此较难反映温度对EPS变化长期影响规律, 难以获得准确的EPS与生物脱氮相关性.

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