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一体化景区生活污水处理设备

简要描述:

一体化景区生活污水处理设备气体状污染物质的生物学处理方法是利用微生物的分解作用进行处理的,过去只是适用于低浓度高流量的废气,但是近因为技术的发展也适用于高浓度的VOC处理?;驹硎俏廴疚锉辉靥迳系奈⑸镂找院?,微生物对被吸收的污染物进行分解。微生物进行分解时,时而进行氧化反应,时而进行还原反应,把污染物分解成二氧化碳、水,并转换成大量微生物自身增值的能量。气体状污染物质中的有机物或无机物被用

产品时间:2018-11-16

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一体化景区生活污水处理设备

5m3/d、10m3/d、15m3/d、20m3/d、25m3/d、30m3/d、40m3/d、50m3/d、60m3/d、70m3/d、80m3/d、90m3/d、100m3/d、150m3/d、200m3/d、250m3/d、300m3/d、500m3/d。

0.5m3/h、1m3/h、1.5m3/h、2m3/h、3m3/h、4m3/h、5m3/h、6m3/h、7m3/h、8m3/h、9m3/h、10m3/h。

生活污水处理设备、医院污水处理设备、洗涤污水处理设备、屠宰污水处理设备、喷涂污水处理设备、餐饮污水处理设备等等。

ETS系统工艺原理概述 污水是潜在的水资源,把经过处理的污水回用于工业、市政和农业等领域,大力发展城市污水资源化对于缓解水资源?;哂惺种匾囊庖?。 ETS生态污水处理技术是目前世界上比较新的生态处理技术,它吸收了传统的污水生化处理和国际*生态污水处理技术的优势,同时充分考虑了国内污水水质特点,经过三年多的科学实验与实践研发出来的。该技术在国内尚属。ETS生态污水处理技术及系统已于2002年10月通过了建设部科技成果评估,被确认“达到国内*水平,其中首次利用生态桶技术处理生活污水,达到国际*水平,具有推广价值”。系统内部具有高程度的生物多样性,同时由于其内部形成了一种自然生态平衡,系统的运行具有较高的稳定性。 ETS系统已在国内多个城市取得成功,在这些建筑风格各异、使用目的和环境不同的人工生态污水处理系统中,显示出其应用范围广泛、建造灵活、出水水质稳定、运行费用低、周期性投入少、无噪音、无臭味、景观化以及无需专人维护等共同特点。ETS给用户带来的不仅是污水资源化的价值,而且,其低运行费用为用户节省了大笔长期投资,产生了较大经济效益。同时,景观化的ETS污水处理系统拉近了人与环保的距离。 


ETS系统的工艺流程 以生活污水为处理水源的典型ETS工艺流图略 ETS生物处理过程主要由以下三个部分组成: 一级处理:调节池,主要作用是沉降污水中的较大固体颗粒,初级降解水中有机物,混合和均衡水质,回收系统中产生的溢流和反冲洗水,去除异味。调节池的出水流经流量控制系统,进入生态桶,开始二级处理。 二级处理:包括生态桶和沉淀桶。温暖地区可以建在室外,寒冷地区需建在温室中。生态桶是降解水中污染物的核心部分,内含多种植物、特种微生物以及为维持生态平衡人工添加的活性物质,与我们见到的自然界中的水体大体相似,植物非常茂密,郁郁葱葱,并有鲜花点缀其间,不但具有降解污染物的能力,而且具有很好的观赏性。

为提高膜生物反应器的处理效果,在一体式膜生物反应器中加入氢氧化铁絮体.将生物铁法与一体式膜生物反应器相结合,提出了生物铁一MBR法。利用生物铁-MBR法处理模拟生活污水.并与普通MBR进行平行对比试验。结果表明,生物铁-MBR法在提高处理效果、改善污泥性能方面具有明显优势。

为提高膜生物反应器的处理效果,在一体式膜生物反应器中加入氢氧化铁絮体.将生物铁法与一体式膜生物反应器相结合,提出了生物铁-MBR法。利用生物铁-MBR法处理模拟生活污水.并与普通MBR进行平行对比试验。结果表明,生物铁-MBR法在提高处理效果一体式膜生物反应器由于其处理出水水质良好、装置结构紧凑、管理方便、剩余污泥产量少、低能耗等优点,因此易受到人们的关注?。但是膜 污染的问题.仍是影响该项技术推广应用的关键所在。目前人们采用反冲洗[2]、加装射流曝气装置、投加铝盐和沸石粉末、投加活性炭粉末、改变运行条件等多种办法来减少浸没式膜生物反应器中膜污染的问题.但是并未得到很好的解决、改善污泥性能方面具有明显优势。
一体化景区生活污水处理设备铁盐或氢氧化铁可作为絮凝剂改善污泥过滤性能,生物铁法(即铁盐或氢氧化铁用于传统活性污泥法废水处理)还可大大提高CODcr和氨氮的去除率,增强系统受冲击负荷能力。为提高膜生物反应器的处理效果和减轻膜污染.本研究通过向一体式膜生物反应器的活性污泥中投入定量的氢氧化铁絮体。使之驯化形成生物铁污泥.提出生物铁-MBR.来研究该工艺处理模拟生活污水的处理效果和污泥特性。

生物选择区设置在反应器的进水处,是一容积 较小的废水污泥接触区。进入反应器的废水和从主 反应区内回流的活性污泥在此相互混合接触。生物 选择器是按照活性污泥种群组成的动力学原理而设 置的,创造合适的微生物生长条件并选择出絮凝性 细菌。在生物选择区内,主反应区回流污泥与进水混 合,不仅充分利用了活性污泥的快速吸附作用而且 可加速对溶解性底物的去除并对难降解有机物可起 到良好的水解作用,同时可使污泥中的磷在厌氧条 件下得到有效的释放。生物选择器还可以有效地抑 制丝状菌的大量繁殖,克服污泥膨胀,提高系统的稳 定性。兼氧区不仅具有辅助在厌氧或兼氧条件下运 行的生物选择区对进水水质水量变化的缓冲作用, 同时具有促进磷的进一步释放和强化反硝化的作用。主反应区则是最终去除有机底物的主要场所。在运行过程中通常需主反应区的曝气强度以及曝气池中溶解氧量,以使反应区内主体溶液处于好氧状态,保证污泥絮体的外部有一个好氧环境进行硝化:活性污泥絮体结构的内部则基本处于缺氧状态。溶解氧向污泥絮体内部的传递受到限制,而较高的硝酸盐浓度则能较好地渗透到絮体内部.有效地进行反硝化,从而使主反应区中同时完成发生有机污染物的降解以及同时完成硝化和反硝化。

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