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无动力玻璃钢地埋式污水处理设备

简要描述:

无动力玻璃钢地埋式污水处理设备UASB即为上流式厌氧污泥床反应器,整个反应器主体可分为两个区域:反应区和气、液、固三相分离区。污水通过水泵提升到厌氧反应器的底部,利用底部的布水系统将污水均匀地布置在整个截面上,同时利用进水的出口压力和产气作用,使废水与高浓度的厌氧污泥充分接触和传质,将废水中的有机物降解。

产品时间:2018-10-20

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无动力玻璃钢地埋式污水处理设备

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。

氨氧化细菌( ammonia-oxidizing bacteria,AOB)和亚硝酸盐氧化细菌( nitrite-oxidizing bacteria,NOB)统称为硝化细菌,是实现生物硝化过程的功能微生物。 首先由 AOB 将 NH +4 氧化为 NO -2 完成亚硝化,之后由 NOB 将 NO -2 氧化至 NO -3 ,完成全部硝化过程,*步被称为短程硝化,较之于全程硝化可节约 25% 的氧气消耗。 实际中因运行条件所限,短程硝化难以维持,亚硝化反应生成的 NO -2 很快被氧化为NO -3。目前我国污水处理厂普遍采用活性污泥工艺进行生物脱氮,但普遍面临硝化速率较低、低温季节尤为严重的问题。 因污水中硝化细菌浓度和硝化速率成正比,且硝化速率直接影响污水处理工艺的处理效果,为此,一些研究人员采用添加载体填料、细胞固定化生物活性填料或生物添加等方式增加反应器内硝化细菌浓度,以提高硝化反应速率。


已有研究报道,研究人员采用选择性培养基从污水处理反应器中成功分离出具有较高硝化能力的硝化细菌菌株,试图通过扩大培养以提高污水处理硝化速率;但是纯种细菌生态系统脆弱,对实际污水的适应能力较差,而复合菌群因具有生物多样性而更具优势。本研究以筛选和富集硝化细菌菌群并且实现高氨氮氧化能力为目标,以此为基础,重点考察了 pH 值和硝化细菌浓度对氨氮氧化速率的影响,以期为实际中提升氨氮污废水处理的氨氮氧化速率提供理论指导。

BIC厌氧反应器的优点
?独到的结构设计。
我公司自主开发的BIC厌氧装置在布水系统上采用旋流布水,上下三相分离器采用差别式设计,大大提高了分离效果,确保了反应器高效稳定的运行。


?处理能力高。
BIC反应器的负荷是UASB反应器负荷的5-7倍,UASB反应器的容积负荷通常为3-5kgCOD/m3.d,而BIC反应器的容积负荷可达到20-30kgCOD/m3.d。

?运行费用低。
由于BIC反应器的处理效率、进水负荷比UASB反应器的处理效率高,废水的处理成本低;同时由于合理的结构设计,不需要另投酸或碱液来调节PH,可节省大量运行费用。
?污泥不易流失,容易形成颗粒污泥。

无动力玻璃钢地埋式污水处理设备由于BIC*的反应器结构和高的水利负荷和产气负荷,比UASB更能形成和保持颗粒污泥。
?投资省,占地面积少。

因BIC有机负荷比UASB高,因此处理同样规模的有机废水,BIC反应器的容积比UASB要小,故BIC反应器的建造成本比UASB要低。
?可增加二次厌氧工艺,进一步提高厌氧阶段的COD去除率,在减少好氧阶段负荷的同时,增加沼气产量,提高企业经济效益。

生物滤池作为生物膜反应器的经典形式之一, 已经成为一种成熟的工艺.近年来, 伴随各种新型脱氮途径的提出, 如异养硝化、好氧反硝化、同步硝化-反硝化、短程硝化-反硝化等, 研究者们将传统生物滤池不断进行改进, 开发出许多新型生物滤池, 并在各类废水处理中得到了应用.然而, 这些新型生物滤池仍然缺乏设计经验, 且无详细明确的工艺设计准则.

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