2m3/h一體化生活污水處理裝置用氣浮池代替傳統水處理工藝中的沉淀池,可以大大提高曝氣生物濾池老化和脫落的生物膜及懸浮物的去除率,可減少水力停留時間,減少構筑物占地面積,減少土建投資,氣浮法同沉淀法相比占地面積僅為其1/8~1/2,池容積僅為1/8~1/4。排出的浮渣含水率大大降低,污泥體積僅為其1/10~1/2,便于污泥的進一步處理和處置,又節約了處理費用。
2m3/h一體化生活污水處理裝置
產品規格:按需定制
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技術關鍵
(1)用多級曝氣生物濾池代替普通生物池:曝氣生物濾池采用強制曝氣,供氧充足,曝氣生物池的容積負荷可達2~10kgCOD/m3.d,單位容積的處理能力是普通生物濾池的10倍左右。曝氣生物濾池添加的SNP填料比表面積高達500~900m2/m3,單位容積內可供生物附著生長的面積是普通濾池的十幾倍。孔隙率高達92%~95%,惰性成分只占4%~8%的池容,有效空間更多。
(2)投加不同濾料,使得單元填料中同時具有厭氧、缺氧和好氧區,有利于食物鏈的形成,并能在曝氣條件下,同時具有脫氮、除磷和去除有機物的功能。
(3)用氣浮池代替傳統水處理工藝中的沉淀池,可以大大提高曝氣生物濾池老化和脫落的生物膜及懸浮物的去除率,可減少水力停留時間,減少構筑物占地面積,減少土建投資,氣浮法同沉淀法相比占地面積僅為其1/8~1/2,池容積僅為1/8~1/4。排出的浮渣含水率大大降低,污泥體積僅為其1/10~1/2,便于污泥的進一步處理和處置,又節約了處理費用。

2m3/h一體化生活污水處理裝置優點:
(1)超氧硝化區SO利用摻雜微量Fe的特殊蜂窩陶瓷填料,提供高溶解氧的黑暗環境,更有利于硝化細菌種群附著生長,降低其與好氧異養菌群的競爭過程,強化其繁殖能力,使其成為超氧區的優勢種群,系統的硝化能力得到顯著強化,在填料上摻雜微量的Fe元素,第1,可以增加填料表面的粗糙度,為硝化菌提供生長載體,更利于其附著生長;第二,微量的Fe元素作為酶促反應的激活劑,促使硝化細菌細胞通過汲取Fe源合成相應的輔酶,加速硝化過程;第三,鐵在水中所逐步形成的還原態腐蝕產物,也能為自養硝化菌的生長提供能源物質。
(2)生物反應區通過設置不同溶解氧濃度的垂直分區,有利于多種優勢生物種群的生長,實現了微生物種群的分區生長,強化系統的氨氮硝化和脫碳能力,是一種技術原理上的創新方法。
(3)曝氣管路伸入超氧硝化區SO的蜂窩陶瓷填料底部供氧,提高氧利用率,在蜂窩陶瓷填料的多向切割作用下,使污水與氣相劇烈混合,強化曝氣效果。同時通過曝氣管路的氣提作用,將池底缺氧反硝化區A和均質池的流入的混合污水由超氧硝化區SO提升到空氣中,在污水與空氣混合跌落過程中,形成二次曝氣,節省曝氣量、降低能耗;
(4)超氧硝化區SO的大高徑比豎狀區域使得鼓風機可以在較低的流量下,有效通過氣提作用以及跌水過程驅動整個生物反應區的水力循環過程,實現均勻的氣水混合,污水得以與附著在填料上的微生物種群進行充分的接觸反應,操作簡單,具有良好經濟性;
(5)將用于脫碳、硝化、反硝化的三個區域集成在一個反應池內,微生物分區生長,但是又通過三區循環實現高效的氨氮轉化和脫碳效果,結構緊湊,占地面積小,是一種工藝創新。
(6)經過高效硝化和脫碳后的污水,在去除有機物和色度、氣味后,盡大可能保留了水中的氮磷營養成分,可以用于農業灌溉或者景觀綠化等回用目的,實現污水的資源化利用。
技術方案來實現:
核心是“三區循環-分區生長”技術原理和有利于硝化細菌生長的優質填料。主體工藝分為均質調節區T、好氧脫碳區O、缺氧反硝化區A、超氧硝化區SO及沉淀區C。超氧硝化區設置鐵摻雜的蜂窩陶瓷填料,有利于硝化細菌的掛膜生長,而且通過強力曝氣,提供充足的溶解氧和暗光條件,非常有利于硝化細菌的生長,提高硝化能力;污水通過氣提作用從超氧區后依次流經好氧區和缺氧區,通過控制水力停留條件,污水在此三區內經過多次循環后經過沉淀區出水。硝化細菌和脫碳異氧菌分別在超氧區和好氧區生長,通過分區生長降低兩者的競爭作用,提供了非常有利于硝化細菌生長的條件。具體工藝流程如下:
(1)用泵將高氨氮分散生活污水從化糞池收集至均質調節區,污水經過格柵后流入循環生物反應區底部,與缺氧反硝化區的污水混合后進入超氧硝化區進行反應;
(2)超氧硝化區出水依靠氣水循環系統,通過強曝氣提升至池面上的傘曝裝置,池水與空氣劇烈混合,富含氧氣的污水呈傘狀散落至四周的生物反應區;
(3)進入四周生物反應區的污水依次經過好氧區和缺氧區后,再次被抽至超氧硝化區,完成循環,經過多次循環反應后的污水終通過沉淀區澄清后出水。
所述的超氧硝化區內填裝有蜂窩陶瓷填料,該填料為摻雜有1.0-5.0wt%鐵元素的圓形蜂窩狀填料,蜂窩狀填料內的孔徑為10mm,開孔密度為5000孔/m2。
所述的超氧硝化區是由蜂窩陶瓷填料組成的豎狀管式區域,超氧硝化區SO的溶解氧濃度DO為4-7mg/L。