• WSZ-A-3m3/h一体化污水处理设备

    详细信息

     品牌:鲁盛  加工定制:否  污水处理量:3 m3/h 
     型号:wsz  功率:3 kw  

    WSZ-A-3m3/h一体化污水处理设备

    生产、供应WSZ-A-3m3/h一体化污水处理设备,支持全国内送货上门、安装。

    活性污泥法的基本组成
    ① 曝气池:反应主体
    ② 二沉池: 1)进行泥水分离,保证出水水质;2)保证回流污泥,维持曝气池内的污泥浓度。
    ③ 回流系统: 1)维持曝气池的污泥浓度;2)改变回流比,改变曝气池的运行工况。
    ④ 剩余污泥排放系统: 1)是去除有机物的途径之一;2)维持系统的稳定运行。
    ⑤ 供氧系统: 提供足够的溶解氧
    2、活性污泥系统有效运行的基本条件是:
    ① 废水中含有足够的可容性易降解有机物;
    ② 混合液含有足够的溶解氧;
    ③ 活性污泥在池内呈悬浮状态;
    ④ 活性污泥连续回流、及时排除剩余污泥,使混合液保持一定浓度的活性污泥;
    ⑤ 无有毒有害的物质流入。
    活性污泥中的微生物:
    ① 细菌:是活性污泥净化功能*活跃的成分,主要菌种有:动胶杆菌属、假单胞菌属、微球菌属、黄杆菌属、芽胞杆菌属、产碱杆菌属、无色杆菌属等;

    基本特征:
    1) 绝大多数都是好氧或兼性化能异养型原核细菌;
    2) 在好氧条件下,具有很强的分解有机物的功能;
    3) 具有较高的增殖速率,世代时间仅为2030分钟;
    4) 其中的动胶杆菌具有将大量细菌结合成为“菌胶团”的功能。
    ② 其它微生物------原生动物、后生动物----在活性污泥中大约为103个/ml
    活性污泥净化废水的实际过程:
    在活性污泥处理系统中,有机污染物物从废水中被去除的实质就是有机底物作为营养物质被活性污泥微生物摄取、代谢与利用的过程,这一过程的结果是污水得到了净化,微生物获得了能量而合成新的细胞,活性污泥得到了增长。一般将这整个净化反应过程分为三个阶段:① 初期吸附;② 微生物代谢;③ 活性污泥的凝聚、沉淀与浓缩。
    所谓“初期吸附”是指:在活性污泥系统内,在污水开始与活性污泥接触后的较短时间(1030min)内,由于活性污泥具有很大的表面积因而具有很强的吸附能力,因此在这很短的时间内,就能够去除废水中大量的呈悬浮和胶体状态的有机污染物,使废水的BOD5值(或COD值)大幅度下降。但这并不是真正的降解,随着时间的推移,混合液的BOD5值会回升,再之后,BOD5值才会逐渐下降。
    活性污泥吸附能力的大小与很多因素有关:
    ① 废水的性质、特性:对于含有较高浓度呈悬浮或胶体状有机污染物的废水,具有较好的效果;
    ② 活性污泥的状态:在吸附饱和后应给以充分的再生曝气,使其吸附功能得到恢复和增强,一般应使活性污泥微生物进入内源代谢期。
    一体化设备厌氧生物处理的影响因素
    产甲烷反应是厌氧消化过程的控制阶段,因此,一般来说,在讨论厌氧生物处理的影响因素时主要讨论影响产甲烷菌的各项因素;主要影响因素有:温度、pH值、氧化还原电位、营养物质、F/M比、有毒物质等。
    1、温度:
    温度对厌氧微生物的影响尤为显著;厌氧细菌可分为嗜热菌(或高温菌)、嗜温菌(中温菌);相应地,厌氧消化分为:高温消化(55°C左右)和中温消化(35°C左右);化的反应速率约为中温消化的1.5——1.9倍,产气率也较高,但气体中甲烷含量较低;当处理含有病原菌和寄生虫卵的废水或污泥时,高温消化可取得较好的卫生效果,消化后污泥的脱水性能也较好;随着新型厌氧反应器的开发研究和应用,温度对厌氧消化的影响不再非常重要(新型反应器内的生物量很大),因此可以在常温条件下(20——25°C)进行,以节省能量和运行费用。

    2、pH值和碱度:
    pH值是厌氧消化过程中的*重要的影响因素;重要原因:产甲烷菌对pH值的变化非常敏感,一般认为,其*适pH值范围为6.8——7.2,在<6.5或>8.2时,产甲烷菌会受到严重抑制,而进一步导致整个厌氧消化过程的恶化;厌氧体系中的pH值受多种因素的影响:进水pH值、进水水质(有机物浓度、有机物种类等)、生化反应、酸碱平衡、气固液相间的溶解平衡等;厌氧体系是一个pH值的缓冲体系,主要由碳酸盐体系所控制;一般来说:系统中脂肪酸含量的增加(累积),将消耗−HCO3,使pH下降;但产甲烷菌的作用不但可以消耗脂肪酸,而且还会产生−HCO3,使系统的pH值回升。碱度曾一度在厌氧消化中被认为是一个至关重要的影响因素,但实际上其作用主要是保证厌氧体系具有一定的缓冲能力,维持合适的pH值;厌氧体系一旦发生酸化,则需要很长的时间才能恢复。
    3、氧化还原电位:
    严格的厌氧环境是产甲烷菌进行正常生理活动的基本条件;非产甲烷菌可以在氧化还原电位为+100——-100mv的环境正常生长和活动;产甲烷菌的*适氧化还原电位为-150——-400mv,在培养产甲烷菌的初期,氧化还原电位不能高于-330mv;
    4、营养要求:
    厌氧微生物对N、P等营养物质的要求略低于好氧微生物,其要求COD:N:P=200:5:1;多数厌氧菌不具有合成某些必要的维生素或氨基酸的功能,所以有时需要投加:①K、Na、Ca等金属盐类;②微量元素Ni、Co、Mo、Fe等;③有机微量物质:酵母浸出膏、生物素、维生素等。
    5、F/M比:
    厌氧生物处理的有机物负荷较好氧生物处理更高,一般可达5——10kgCOD/m3.d,甚至可达50——80kgCOD/m3.d;无传氧的限制;可以积聚更高的生物量。产酸阶段的反应速率远高于产甲烷阶段,因此必须十分谨慎地选择有机负荷;高的有机容积负荷的前提是高的生物量,而相应较低的污泥负荷;高的有机容积负荷可以缩短HRT,减少反应器容积。
    6、有毒物质:
    ——常见的抑制性物质有:硫化物、氨氮、重金属、氰化物及某些有机物;
    ①硫化物和硫酸盐:硫酸盐和其它硫的氧化物很容易在厌氧消化过程中被还原成硫化物;可溶的硫化物达到一定浓度时,会对厌氧消化过程主要是产甲烷过程产生抑制作用;投加某些金属如Fe可以去除S2-,或从系统中吹脱H2S可以减轻硫化物的抑制作用。
    ②氨氮:氨氮是厌氧消化的缓冲剂;但浓度过高,则会对厌氧消化过程产生毒害作用;抑制浓度为50——200mg/l,但驯化后,适应能力会得到加强。
    ③重金属:——使厌氧细菌的酶系统受到破坏。
    ④氰化物:
    ⑤有毒有机物:

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