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哈尔滨地埋式一体化生活污水处理设备
鲁盛环保地埋式一体化生活污水处理设备采用格栅式膜组件,有利于将污水中的污染物被细菌分解,并采用喷淋的形式,有利于将污水来回循环分解,结构设计精妙,使用方便;在曝气池内安装有曝气矩阵,使得曝气池内的溶解氧供应充足,且采用外部风机进行供应空气,具有风量大,节能和噪音低的特点;每个污水处理区分布紧密,按功能划分为模块区域,能顺应污水处理各种介质输送的要求,避免多次污水提升或迂回曲折,有利于节能降耗和后期运行维护。
哈尔滨地埋式一体化生活污水处理设备优点
(1)智能控制,无人值守,快速维护
依托智能环保平台,配备自动控制系统和远程监控系统,远程管理,液位,流量,污水处理过程中的水质,测量和预警,以及集群组网。因此,生活污水处理设备在正常操作期间不需要人员xun逻和维护。当发生报警时,维护人员可以通过智能操作系统及时响应检查和维修。
(2)易于安装和安装
污水处理的主要功能区是模块化装置,可根据不同的处理水量配备不同数量的iCube设备。其形状为标准集装箱,运输方便,安装和施工周期短。
(3)系统设备少,故障率低
污水处理线大批量生产,工艺控制严格,质量优良。所使用的设备,管道和备件均为国内外品牌产品,质量可靠,故障率低,后续维护和更换成本低。
(4)无二次污染
系统产生的剩余污泥不需要排放,可以作为肥料通过化粪池的厌氧发酵返回田间,污水处理系统产生的废气经过支撑土壤除臭设施,没有任何异味,设备之间产生的噪音经过吸声处理后,边界区域的噪音小于45分贝。
(5)处理效率高
地埋式一体化生活污水处理设备的主要工艺采用鲁盛环保自主研发的“改良A/O +过滤器”污水处理工艺。该技术结合了活性污泥法和生物膜法的优点,具有有效去除CODCr和生物脱氮的特点。
地埋式一体化生活污水处理设备
1、污染物去除效率高,出水水质好
2、适应性强,耐冲击负荷
3、工艺流程短,系统设备简单紧凑,占地面积小
4、易实现自动化控制,维护简单,节省人力
5、系统启动速度快,水质可以很快达到要求
地埋式一体化生活污水处理设备好氧处理技术出水水质较好,主要应用于处理中低浓度废水或者作为厌氧处理的后续处理,但能耗高。
厌氧处理技术适用于处理高浓度有机废水,逐步成为环保、资源利用的核心方法,但是,反应速度较慢,反应器容积较大。
兼氧处理技术可发挥厌氧去除有机物量高、好氧对有机物去除率高的各自优点,提高总体有机物处理效率。兼氧处理技术的发展趋势大致有:兼氧微生物降解有机物的机理、兼氧微生物的分离与培养、提高兼氧微生物处理污染物效能研究、兼氧微生物与其他微生物的相互关系。
在利用兼氧方面,水解酸化工艺居于重要地位,是一个典型工艺,多年来得到广泛应用,为我国的污水处理事业做出了重要贡献。
近年来,兼氧处理技术因能克服好氧处理连续曝气能耗高、厌氧处理条件苛刻等缺点而越来越受到人们的重视。例如,釆用兼氧+好氧生物技术处理屠宰废水效果良好,同时具有污泥量少、投资省、运转费用低、适用范围广的特点。兼氧微生物可将废水中的大分子有机物分解为易生化的小分子有机物,改善废水的可生化性, 为后续好氧处理创造条件, 提高了生化处理的整体效果。目前,对好氧微生物、专性厌氧微生物的研究已比较深入,但对兼氧微生物的研究较薄弱。本文比较此三种技术的原理,梳理技术开发的思路,以期为未来的污水处理技术研发提供借鉴,进一步加强兼氧生物处理技术的研究,提高污水处理效能。
1 好氧处理技术
有机物被微生物摄食之后,通过代谢活动,有机物一方面被分解、稳定,并提供微生物生命活动所需的能量;另一方面被转化、合成为新的原生质(或称细胞质)的组成部分,即微生物自身繁殖生长,这就是污水生物处理中的活性污泥或生物膜的增长部分。
好氧处理系统中的微生物主要是细菌(以好氧性异养菌为主)和原生动物,此外尚有酵母菌、丝状霉菌、单胞藻类、轮虫、线虫等。细菌占微生物总数的90%,数量约为108~109个/mL,它们是去除水中有机污染物的主力军。常出现的优势种群是:产碱杆菌属、芽孢杆菌属、黄杆菌属、假单孢菌属、动胶菌属,其次尚有无色杆菌、诺卡氏菌、蛭弧菌、硝化细菌、大肠埃希氏菌等,都是化能异养菌,多数为革兰氏阴性菌,可有效分解废水中的有机污染物。
好氧处理出水水质较好,主要应用于中低浓度废水的处理或者用于厌氧处理的后续处理。但好氧处理要消耗大量的能源,发达国家用于废水处理的能耗已占到全国总电耗的1%左右。厌氧处理技术可较好地弥补这一缺点。
2 厌氧处理技
追溯厌氧处理技术的起源,甚至要比好氧处理的历史更长。第篇有记载的报道发表在1881年12月法国《宇宙》杂志,描述了从1860年开始的由法国的Mouras将简易沉淀池改进而来的“Mouras自动净化器”的密闭式反应器。污水的厌氧生物处理全过程见图 2。
依据微生物生理类群的代谢差异,可把厌氧分解的全过程分为三个阶段。如图 2所示:
第阶段为水解发酵阶段(也称酸化),在此阶段通过兼性水解发酵细菌(产酸菌)的代谢活动,将复杂有机物——碳水化合物、蛋白质和脂类等发酵成为有机酸、醇类、CO2、H2、NH3、H2S等。
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