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濰坊小宇環保水處理設備有限公司
主營產品: 地埋式一體化污水處理設備,地埋式一體化污水處理設備價格,地埋式一體化污水處理設備廠家 |

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2019-11-1 閱讀(274)
日處理80噸一體化污水處理設備裝置
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人工濕地污水處理系統的特點
濕地系統的投資和運行費用平均僅為傳統二級污水廠的1/10~1/2,費用低?;旧隙寄苓_到規定的污水排放標準。
據現有資料分析, 濕地處理系統不僅可處理以耗氧有機物和氮、磷等營養物質為主的生活污水,尤其是對重金屬和酸性的有機及無機礦物質污染有良好的去除效果。且對負荷變化的適應能力強,能全年運轉,管理維護方便,但北方地區冬季易結冰。
我國人工濕地污水處理系統現狀
應用現狀
近年來, 我國在人工濕地的技術開發方面取得了一定的進展。1988~1990 年,在北京昌平進行了表層流人工濕地處理系統的研究, 處理量為500t/d 的生活污水和工業廢水,占地2hm2,水力負荷為4.7cm/d,COD 去除效率為81.2%, BOD 去除效率為85.8%。1990 年7月,國家環保局華南科學研究所在深圳市郊設計、建成了白泥坑人工濕地污水處理試驗工程, 整個系統采用潛流式植物碎石體和兼性穩定塘相組合的設計,COD去除效率為71%, BOD 去除效率為90%。深圳市河流綜合治理重點工程之一的沙田人工濕地污水處理廠,于2000 年12 月開始建設,2001 年7 月建成投產,處理規模為5000m3/d, 占地2 萬m2,COD 去除效率76%,BOD 去除效率78%。目前,山東省也在積極開展人工濕地系統的設計、規劃工作。
人工濕地除處理生活污水外, 還廣泛應用于處理農業面源污染、垃圾場滲濾液、富營養化水體、采油廢水、采礦廢水等。隨著研究的逐漸深入,人工濕地還被用于改善飲用水源的水質, 如利用人工濕地改善北京官廳水庫水質,出水基本滿足地面水Ⅲ類標準。
A/O法
A/O脫氮工藝是80年代初開發出來的工藝流程。廢水經預處理和一級處理后,首*入缺氧池,利用氨化菌將廢水中有機氮轉化成NH3-N,與原廢水中的NH3-N一并進入好氧池。在好氧池中,除與常規活性污泥法一樣對含碳有機物進行氧化外,在適宜的條件下,利用亞硝化菌及硝化菌,將廢水中NH3-N硝化生成NOx--N。為了達到廢水脫氮的目的,好氧池中硝化混合液通過內循環回流到缺氧池,利用原廢水中有機碳作為電子供體進行反硝化,將NOx--N還原成氮氣。與傳統生物脫氮工藝相比,A/O系統不用投加外加碳源,可利用原廢水中的有機物作為碳源進行反硝化,達到同時降低COD和脫氮的目的。缺氧池設在好氧池之前,當水中堿度不足時,由于反硝化可增加堿度,因而可以補償硝化過程中對堿度的消耗。A/O工藝只有一個污泥系統,混合菌群交替處于好氧和缺氧狀態,有機物濃度高低交替條件,有利于控制污泥膨脹。近十幾年來A/O工藝在國內外的應用發展較快,被認為是解決城市污水及含氮工業廢水氮污染的有效工藝。
人工濕地污水處理系統概述
1.1人工濕地系統的組成
人工濕地主要由三部分組成:植物、微生物、填料。植物如蘆葦、風車草等水生植物,可以直接吸收污水中的有機物作為其生長的營養物質,也可以吸附、富集一些有毒的重金屬,可以將空氣中的氧氣輸送到根區,為床體中好氧和厭氧微生物提供良好的環境。微生物在濕地對污水中污染物的生物降解過程中起到了重要的作用,有機物被生物膜吸附后通過微生物的呼吸作用去除。填料如土壤、砂子、礫石等,是微生物生長的空間和場所,是濕地水生植物的載體。
1.2人工濕地系統的分類
1.2.1表層流人工濕地表層流人工濕地在外貌和功能上都與自然濕地為相似,廢水在土壤的上層水平流動,固態懸浮物被填料及根系阻擋截留,通過濕地而沉淀,同時微生物也附著在填料或植物的根莖葉上,發揮生物降解作用。
1.2.2潛流人工濕地廢水從濕地表面縱向流入填料床的底部,床體處于不飽和狀態,氧可通過大氣擴散和植物傳輸進入人工濕地系統,但生物作用主要是厭氧反應。
1.2.3立式流濕地水流動情況綜合了表層流式和潛流式的特點,但其建造要求高,易滋長蚊蠅,尚不多見。
生物膜法
生物膜法是在20世紀70年代才發展起來的工藝,特點是微生物吸附在濾料或者其它載體上生長繁殖而形成生物膜,廢水中的有機污染物和空氣中的氧被污泥團或生物膜吸附并擴散其中,吸附后再由生物膜中的微生物的酶進行分解使廢水得到凈化[5]。生物膜法比較有代表性的工藝有生物接觸氧化法、生物濾池、生物轉盤、生物濾塔、生物流化床等。
由于微生物固著在填料上生長,不像活性污泥法中的懸浮生長微生物那樣承受強烈的曝氣攪拌沖擊,因而具有穩定的生態條件,微生物易于生長繁殖。同時生物固體平均停留時間長,在生物膜中易于存活世代時間較長,增殖較慢的微生物,如硝化菌[6]。生物膜成熟后,生物膜的厚度不斷加厚,生物膜內側由于氧不能透入到形成厭氧性膜,為反硝化作用提供了場所。綜上所述,在適宜的條件下生物膜法可以實現生物脫氮效果。