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疗养院一体化污水处理设备

简要描述:

疗养院一体化污水处理设备考虑到MF膜具有允许溶解性盐透过的特性,笔者在之前的研究中提出了采用MF膜来控制OMBR中盐度积累的设想,成功实现了盐度的控制。以此为基础,在本研究中提出了一种新型的污水处理与回用工艺—祸合MF的OMBR ( micro-filtration and forward osmosis membrane bioreactor, MFO-MBR) 。

产品时间:2018-10-20

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疗养院一体化污水处理设备

污水设备地埋式一体化污水处理设备新型、新工艺欢迎采购合作。

厂家一路全程提供各种免费的服务:专车送货、工程师上门安装、技术培训、指导施工、一年质保、无限期售后服务等。

处理水量适合在:1-4000吨每天。

我们的工艺有:AO、A2O、MBR膜、MBBR、SBR等新工艺。

型号:WSZ、WSZ-A、WSZ-AO、WSZ-F等系列。

设备销售范围:全国、亚洲、东南亚、非洲、美洲等地区。

好氧颗粒污泥由微生物自凝聚形成, 与絮状污泥相比, 具有沉速快、生物相丰富、抗冲击负荷能力强等优点, 被认为是最有前景的污水处理技术之一.目前, 好氧颗粒污泥已广泛运用于处理城市污水、重金属污水、印染废水及高浓度食品废水等.其中, 利用颗粒污泥进行脱氮除磷对研究颗粒污泥形成与稳定及同步去除氮磷机制具有重要意义.
大量研究表明, 碳源对污泥物理性能、菌落结构、脱氮除磷等具有显著影响.王迪等发现, 醋酸钠和葡萄糖为碳源培养的颗粒污泥, 两者粒径和污泥容积指数相近, 但前者不含丝状菌而后者则有少量丝状菌存在; 高景峰等进一步证明, 以挥发性脂肪酸为碳源时, 短杆菌较多, 球菌较少, 而以葡萄糖为碳源时球菌多, 且存在大量与聚糖菌有关的八叠球菌.但总体而言, 这方面研究较少.


碳源对生物除磷有重要影响.普遍认为, 以醋酸、丙酸等VFAs为碳源时, 聚磷菌易于富集, 而以葡萄糖为碳源时, GAOs会大量富集导致系统非稳态运行, 抑制PAOs生长而导致反应器丧失除磷能力.但也有研究者发现, 葡萄糖为碳源时PAOs数量远高于GAOs数量.相比较而言, 碳源对脱氮影响较小.醋酸钠反应器脱氮效率在90%以上, 尽管反硝化速率是葡萄糖为碳源的1.37倍, 但葡萄糖反应器脱氮效率也在80%以上.综上看出, 碳源对除磷的影响有待更进一步研究.

内循环厌氧反应器,是一种高径比小的高效循环厌氧反应器,是我公司在UASB、EGSB基础上研发的一种新型厌氧反应器。本发明针对现有厌氧生物反应器如UASB、EGSB等存在的不足,提供一种耐冲击负荷、耐低温、耐酸碱性更强,罐体高度低、能耗低、可用絮状污泥启动内混合厌氧反应器。该反应器的运行成本比UASB、EGSB等节约50%-60%。


双循环厌氧反应器
双循环厌氧反应器,是一种大高径比的高效循环厌氧反应器,在IC反应器基础上研发的一种新型高效厌氧反应器。池体内部由四部分组成,分别为锥形污泥膨胀去、主反应区、次反应区和沉淀区。

O型低速厌氧反应器
 该厌氧反应器是一种O型低速厌氧反应器,池体呈圆柱结构,池体内分为下部主反应区和上部气固液分离区,两者的高度比为2:1-4:1;池体内设有伸入池体底部的进水管,池体底部设有排泥管,主反应区内设有搅拌装置,上部气固液分离区内设有三相分离器、沉淀区和出水管,三相分离器的外围为沉淀区,沉淀区内设置有填料,沉淀区的上部设置有溢流堰,出水管与溢流堰连接,三相分离器上连接有沼气排放管。

疗养院一体化污水处理设备U型低速厌氧反应器
    该厌氧反应器是一种U型厌氧反应器,包括池体、布水系统、回流系统、反洗系统、排泥系统和出水系统,池体呈U型结构,分为前部方形区域和后部半圆形区域,池体的前部方形区域中间设有隔墙,将前部方形区域分隔为配水区和出水区两个区域,配水区内设有布水系统,出水区内设有出水系统和排泥系统,池体的后部半圆区域内业设有一个半圆形隔墙,反洗系统和布水系统连接,回流系统连接在出水区的底部和配水区的上部之间,排泥系统设置在出水区的底部,整个池体的上方设置有沼气分离系统。

膜生物反应器由于具有出水水质好、占地面积小、剩余污泥少、操作管理方便等优点,在污水处理与回用领域得到了快速的推广应用。然而,目前MBR仍然面临着膜污染较重的问题,影响了工艺的经济性和稳定性。2008年,国外学者提出了一种新型的MBR替代工艺,正渗透膜生物反应器膜代替传统MBR中使用的微滤膜或超滤膜来实现泥水分离。由于FO过程借助两侧的渗透压差而不是外加压力作为驱动力,与MBR相比,OMBR具有工艺能耗低、膜污染趋势小、出水水质可靠等优点。作为一种新型的污水处理方法,OMBR目前仍处于研究阶段,遇到的瓶颈之一就是盐度的积累。FO膜的高效截留和反向盐扩散导致OMBR内盐度大幅上升,直接造成渗透压差的减少和FO膜通量的大幅衰减,同时对微生物活性产生不利影响。

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