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WSZ-A-1.5一体化污水处理设备

简要描述:

WSZ-A-1.5一体化污水处理设备无动力多级厌氧复合生态处理系统
该技术适用于分散户厨房、洗衣、洗澡等低浓度农村生活污水的处理,尤其适合有地势差异的分散户或2~5联户的农村生活污水处理。

产品时间:2018-11-02

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WSZ-A-1.5一体化污水处理设备

小型污水处理设备、大型污水处理设备、各种型号污水处理设备、各种工艺污水处理设备、各种标准的污水处理设备,鲁盛环保均加工、销售。

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废水处理的活性污泥中的原生动物和微型后生动物等微型动物具有捕食细菌,提高细菌群落活力,降低悬浮固体浓度和出水浊度,改善出水水质等重要作用.研究微型动物群落特征,分析微型动物群落与废水处理净化效能间的关系,可以确定污水处理运行状态突发性改变的原因,以及评估污水处理系统的运行状况.污泥生化指数(SBI)就是基于“微型动物优势群落的改变与处理厂的环境和运行状况有关联性,随着水厂运行状况恶化微型动物数量相应减少”的原则提出的污泥特性评价方法,采用微型动物群落特征量化评价污水处理厂运行状况.
微型动物对处理系统环境状况的改变非常敏感,如系统中存在的有毒有害物质对微型动物群落有显著的影响.焦化废水是*的难处理工业废水,废水中含有大量的酚类、有机腈类、PAHs、含氮杂环、含氧杂环等难降解污染物,其中,酚等有毒有害物质会降低细菌降解效率,对微型动物也有潜在的毒害作用.但目前关于焦化废水活性污泥法处理中的微型动物群落特征尚不明确,微型动物群落特征与工艺运行之间的关系研究也鲜有报道.


与传统的污水处理系统相比,人工湿地具有投资、运行费用低,操作简便,抗污水负荷能力强和避免二次污染等优点.垂直流人工湿地因其在处理有机物和氮素方面的突出表现,在过去二三十年里发展迅速;但由于在潜流型湿地内未能得到充足的溶解氧(Vymazal,2002)以及基质容易吸附饱和等原因,其对氨氮和总磷的去除效果较差.众多学者对此进行了大量的研究,如通过提高湿地床内基质对磷素的吸附容量,或延长磷素在多孔基质的湿地床中的水力停留时间,或单独在末端出水设置过滤装置而使其净化效果得到有效改善.近年来,无烟煤、粉煤灰、钢渣、矿渣、火山岩、活化赤泥、生物陶粒等填料陆续被作为人工湿地除磷基质展开研究,但大部分天然基质易吸附饱和,很难寻求到一种长久、高效、经济、稳定的基质.生物陶粒作为填料的1种,兼具材料低廉易得、表面积大、孔隙率大、化学和物理稳定性好等优点,因此可尝试对生物陶?;式懈材じ男?,以强化和提高其对水体中磷素的净化效果.

土壤渗滤生态处理系统
该技术为生物生态组合技术,适用于有土地较少,但土壤条件适宜的农村点。土壤渗滤包括慢速渗滤、快速渗滤两种方法。污水就地土壤渗滤处理系统由前期处理化粪池和土壤渗滤两部分耦合而成。


该系统的基本原理是:生活污水在化粪池中经过沉淀、厌氧处理后,进入分配箱,分流入各土壤渗滤管中,管中流出的污水均匀地向厌氧滤层渗滤,再通过表面张力作用上升,越过厌氧滤层出口堰之后,通过虹吸现象连续地向上层好氧滤层渗透。在上述过程中,水与污染物分离,水被渗滤并通过集水管道收集,污染物通过物理化学吸附被截留在土壤中;碳和氮由于厌氧和好氧过程,一部分被分解为无机碳、无机氮留在土壤中,另一部分变成氮气和二氧化碳散入空气中;磷则被土壤物理化学吸附,截留在土壤中,为草坪或者其他植物所利用。

蚯蚓生态滤池
蚯蚓生态滤池是一种利用微生物、蚯蚓和基质等组成的人工生态系统处理生活污水的新技术。目前,其填料主要采用陶粒、土壤、锯末、稻壳、谷壳、泥炭、钢渣、煤渣、石英砂、细砂等。蚯蚓对污水及污泥具有分解、吸收的作用,其来回蠕动,不仅清扫滤床,防止其堵塞,而且增加了滤床层的通气性,增大了氧的供给量,促进滤层中C、N的转化;另外,蚯蚓可以清除蚊蝇滋生,改善滤池的卫生条件,同时在滤池中增殖的蚯蚓又可作为家禽饲料。
蚯蚓粪便中的微生物能促使有机N的氨化和NH4+-N的硝化作用,其内部的厌氧层和生物膜内的厌氧层会发生反硝化作用而杨健等在曲阳污水厂的中型试验表明,蚯蚓生态滤池对城镇污水的产生N2和N2O气体,降低出水的TN值。CODCr去除率达83%~88%,BOD5去除率达91%~96%,SS去除率达85%~92%,氨氮去除率达55%~65%。
由于蚯蚓生态滤池具有池容小、节能、易操作、维护管理方便等特点,适宜于我国南方农村生活污水处理,但由于蚯蚓有冬眠和夏眠的习性,会造成阶段性出水不稳定,使用时应考虑其应对措施,在滤池出水加后续强化处理工艺。

WSZ-A-1.5一体化污水处理设备生物法污水处理是被国内外广泛应用的技术,此方法具有处理*、有机物降解率高、二次污染小、能耗低和运行管理方便等优点,但由于水温影响到微生物的生长和繁殖,使得温度成为生物污水处理效率的限制因子.我国绝大部分被污染的海洋、湖泊冬季平均温度多在4 ℃以下,因此在生物污水处理中温度是影响生物污水处理效果的一个重要因素.
低温微生物指生活在低温环境下的微生物.这类微生物可分为两类.一类是必须生活在低温条件下,在0 ℃可生长繁殖,最适温度不超过15 ℃,最高温度不超过20 ℃的微生物,称之为嗜;另一类是能在低温条件下生长,在0~5 ℃可生长繁殖,最高生长温度可达20 ℃以上的微生物称之为耐冷菌.
污水处理效率通常用污水中有机物的去除率表示,而化学需氧量(COD)是衡量水中有机物质含量多少的指标,其值越大,说明水体受有机物的污染越严重,因此,通??梢杂?COD 的去除率表示污水处理效率的高.污水生化处理的实质是微生物所产生的多种酶催化一系列生物氧化还原反应从而达到去除污水中有机物的目的.

脱氢酶(DHA)能使被氧化的有机物氢原子活化并传递给特定的受氢体,因而其活性能反映处理工艺中活性微生物量及其对有机物的代谢能.低温菌的冷适应机制之一是其体内参与代谢的酶在低温下仍具有高效催化活性.近年来,关于常温条件下COD的去除率与微生物的脱氢酶活性相互关系的研究很多(Park and Lee, 2005),而有关5 ℃以下的低温环境的研究却很少,因此,寻找一株在低温和常温环境下同时具有高效降解性的耐冷菌对污水处理具有重大意义.

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