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汉中水墨印染污水处理设备厂家报价-山东潍坊全伟环保水处理设备有限公司
二氧化氯对细菌的杀灭效果明显好于液化氯,并可在pH为3-9范围内有效地杀灭细菌;而液化氯只有在近中性条件(pH值为6.5-8.5)下可有效地杀死细菌;相对液化氯而言,二氧化氯所需投量较少,杀菌速率快。尤其二氧化氯可杀灭水中异养菌、铁细菌和硫酸盐还原菌等,且效果持久。二氧化氯的杀菌效果能持续很长时间,在管网系统中能够保持一定的残留。二氧化氯对水中例如脊髓灰质炎I型、柯萨奇B艾可II、腺7型、单纯疱疹I型、流行性腮腺炎、呼吸道具有很好的消毒效果;对水中的藻类和浮游生物有很好的失活效果。二氧化氯不仅能杀死微生物,而且能分解残留的细菌结构,具有杀死孢子和的作用,从而可以有效地控制细菌、藻类以及粘泥。考虑系统产生的臭气处理。
处理系统产生的臭气即通过管道收集后高空排放或排入下水道。整个污水处理系统采用地埋式一体化地埋式生活污水处理设备,钢结构(Q23材质),环氧煤沥青防腐。根据污水排放的要求,出水有NH3-N的限制,所以在选择污水处理工艺时除了考虑除解有机物外,还考虑到除氮,为达到这个目的,选用工艺成熟、运行可靠的A/O组合工艺。由于污水排放量及排放浓度变化量较小,因此在污水处理前设置简易细网格栅,用以去除大颗粒的杂物,经格栅去除后的污水进入调节池。调节池用以调节水量及水质,调节池内的污水由潜污泵提升进入后级A/O生化系统,A段为缺氧工段,O段为好氧工段。工艺采用A/O缺氧、好氧工艺联合处理工艺,将三段氧化流出的一部分混合液回流至缺氧池前端。
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(1)系统占地少,基建费用低。该系统占地一般很少,反应器高径比大,部分被埋在地下,有效地利用了垂向空间,减少了占地面积。
(2)空气氧转化利用率高,容积负荷和污泥负荷高。全混合生物污泥法工艺的曝气方式采用射流扩散式,并通过垂向循环混合,使溶解氧达到大值。据试验测定,其空气氧的转化利用率可高达50%,溶解氧质量浓度易保持在5mg/L以上。一般情况下,该系统的污泥质量浓度在10g/L左右,高可超过20g/L。
(3)固液分离效果好,剩余污泥量较少。全混合生物污泥法工艺混合污水中的微生物菌团颗粒小,沉降性能好,这是其显着特点之一。该工艺每降解1kgBOD5所产生的剩余污泥量,比其他好氧方法平均减少40%左右。
(4)抗冲击负荷的能力强。该工艺为*混合型运行方式,原水先与回流污水合流,然后再进入反应器,并立即被快速循环混合。高浓度COD或有毒废水冲击系统时,它们在进入反应器之前实际上已经被稀释,进入反应器后又被迅速均匀混合,从而有效地提高了该系统抗冲击负荷的能力。
(5)系统操作简便灵活,处理效果有保障。全混合生物污泥法系统的反应器循环水量、补充曝气量、污泥回流量等都可以根据需要进行调节,操作简便灵活。
形成由有机污染物→细菌→原生动物(后生动物)组成的食物链。由于生活污水中含有大量的有机成分,生物膜法依靠固定于载体表面上的微生物膜来降解有机物,由于微生物细胞几乎能在水环境中的任何适宜的载体表面牢固地附着、生长和繁殖,由细胞内向外伸展的胞外多聚物使微生物细胞形成纤维状的缠结结构,因此生物膜通常具有孔状结构,并具有很强的吸附性能。污水在流过载体表面时,污水中的有机污染物被生物膜中的微生物吸附,并通过氧向生物膜内部扩散,在膜中发生生物氧化等作用,从而完成对有机物的降解。维持生物膜反应器正常运行的重要环节是生物膜的更新与脱落。生物膜表层生长的是好氧和兼氧微生物,而在生物膜的内层微生物则往往处于厌氧状态。
当生物膜逐渐增厚,厌氧层的厚度超过好氧层时,会导致生物膜的脱落,而新的生物膜又会在载体表面重新生成。更新与脱落过程如下:首先,厌氧膜的出现过程:一是生物膜;二是成熟的生物膜一般厚度不断增加,氧气不能透入的内部深处将转变为厌氧状态;都由厌氧膜和好氧膜组成;三是好氧膜是有机物降解的主要场所,一般厚度为2mm。生物膜的更新:一是老化膜脱落,新生生物膜又会生长起来;二是新生生物膜的净化功能较强。一是水力负荷:单位面积滤池或单位体积滤料每天所能处理的废水量,包括水力表面负荷和水力何种负荷;二是BOD负荷:单位时间供给单位体积滤料的BOD量。城市污水极限值分低负荷(0.15~0.3),高负荷(0.8~1.2);三是毒物负荷:单位滤料每天所能承受毒物的量。
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