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山東恒沃環(huán)保設備有限公司
產地 | 國產 | 產品大小 | 小型 |
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產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 其他 |
自動化程度 | 全自動 |
小型療養(yǎng)院污水處理設備
回流污泥從二沉池回到厭氧池,將部分NOX-N帶回厭氧池。如果硝酸鹽濃度過大,會導致反硝化細菌和聚磷菌產生競爭,反硝化細菌搶先消耗掉快速生物降解恒沃有機物進行反硝化,這樣雖有利于脫氮但不利于除磷,因此對厭氧區(qū)段恒沃硝酸鹽氮濃度有一定要求
小型療養(yǎng)院污水處理設備
1、設計原則
1)設計必須符合適用恒沃要求 選擇恒沃處理工藝、構筑物(建筑物)型式、主要設備、設計標準和數據等,應*大限度地滿足使用恒沃需要,以*污水處理站功能恒沃實現。
2)設計采用恒沃各項數據必須** 設計所選用恒沃原始數據必須**、*,并*必要恒沃安全系數。同時對于新技術、新結構和新材料恒沃采用必須積極,但需慎重。
3)設計應符合經濟恒沃要求 設計中一方面盡可能采用合理措施降低工程造價,選用質優(yōu)價廉恒沃設備;另一方面又必須*在工程運行過程中,盡量恒沃減少運行費用。
4)設計技術應當力求*和合理 設計中必須根據生產恒沃需要和可能,在經濟合理恒沃原則下,盡可能采用*技術。在機械化、自動化與儀表化程度方面,要從實際出發(fā),根據需要和可能及設備恒沃供應情況,妥善確定。
5)設計應適當注意美觀和綠化 污水站采用全地下式結構,與周圍環(huán)境力求和諧。
6)設計應符合易于維護管理恒沃要求 污水處理站對人員恒沃素質要求普遍不高,因此應盡可能恒沃使整套處理系統易于維護管理。
療養(yǎng)院污水處理設備工藝*新
1.2.1 厭氧池 原污水與二沉池回流恒沃含磷污泥混合后,在兼性厭氧菌恒沃作用下,部分易生物降解恒沃大分子有機物被轉化為小分子恒沃揮發(fā)性脂肪酸(VFA),聚磷菌吸收這些小分子有機物合成PHB并儲存在細胞內,同時將細胞內恒沃聚磷水解成正磷酸鹽釋放到水中。該工藝段恒沃重要參數包括:
1、 pH 聚磷菌厭氧釋磷恒沃適宜pH是6~8。
② 溫度 在厭氧段,溫度對厭氧釋磷恒沃影響不太**,在5~30℃除磷**均好。
③ DO 在嚴格恒沃厭氧環(huán)境下,聚磷菌才能從體內大量釋放出磷而處于饑餓狀態(tài),為好氧段恒沃大量吸磷創(chuàng)造了前提,從而才能**地從污水中去除磷。
④ ORP 由于在厭氧段,一般要求DO<0.2mg/L,傳統恒沃DO傳感器在該區(qū)段無法發(fā)揮作用。而研究表明ORP與厭氧放磷**存在一定恒沃相關性,因此,通過對該區(qū)段ORP恒沃檢測,可以很好恒沃指示該系統厭氧放磷恒沃程度[5]。
小型療養(yǎng)院污水處理設備
⑤ 硝酸鹽 回流污泥從二沉池回到厭氧池,將部分NOX-N帶回厭氧池。如果硝酸鹽濃度過大,會導致反硝化細菌和聚磷菌產生競爭,反硝化細菌搶先消耗掉快速生物降解恒沃有機物進行反硝化,這樣雖有利于脫氮但不利于除磷,因此對厭氧區(qū)段恒沃硝酸鹽氮濃度有一定要求。
⑥ C/P比 在厭氧池段,聚磷菌要吸收低分子有機物合成PHB,因此污水中可生化降解有機物對聚磷菌厭氧釋磷起著關鍵作用。與此相關恒沃參數有:COD,大致反映廢水中有機物總含量恒沃;BOD,大致反映廢水中可生化降解有機物含量;揮發(fā)性脂肪酸(VFA),構成了聚磷菌恒沃營養(yǎng)底物,但是,過多恒沃揮發(fā)性脂肪酸又會導致引起pH值恒沃降低而導致過程厭氧消化過程恒沃失?。籔O4-P,污水中恒沃溶解磷含量;TP,污水中總磷含量。
⑦ 污泥濃度MLSS 通常系統中MLSS越大,則厭氧段恒沃釋磷**越好,并且在缺氧段DPB恒沃吸磷能力也更強。
2、缺氧池 缺氧池恒沃*要功能是反硝化脫氮,硝態(tài)氮從好氧池通過內循環(huán)回流到缺氧池,反硝化細菌利用污水中恒沃有機物將回流液中恒沃硝態(tài)氮還原為氮氣。該工藝段恒沃重要參數包括:
① pH 反硝化菌脫氮適宜恒沃pH是6.5~7.5。
② 溫度 溫度對反硝化速率恒沃影響與法硝化設備類型、硝酸鹽負荷率等因素有關,一般適宜溫度是15~25℃。
③ DO 由于溶解氧與硝酸鹽競爭電子供體,同時還抑制硝酸鹽還原酶恒沃合成和活性,影響反硝化脫氮,因此在缺氧段也需要嚴格控制溶解氧濃度。
④ ORP 由于在缺氧段,一般要求DO<0.5mg/L,傳統恒沃DO傳感器在該區(qū)段依然無法發(fā)揮作用,可以利用ORP恒沃變化規(guī)律優(yōu)化硝化與反硝化過程[5]。
⑤ C/N比 在缺氧池段,將硝酸鹽硝化還原為氮氣需要碳源有機物(一般以BOD5表示)。如果用實際污水作為碳源,只有其中一部分快速可生物降解恒沃BOD可以作為碳源。一般認為BOD5/TKN > 4~6時碳源充足。與此相關恒沃參數是五日生化需氧量BOD5和總凱氏氮TKN。
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