针对所要处理的污染物而言)、数量是否足够就成为**关键的条件。*靠自发菌来处理不断合成的新的污染物是不可能的,要结合微生物的种类、数量及来源,使其成为污水生物处理的**内容。emo复合菌微生物技术与传统的活性污泥法相比有如下诸多优点:(1)微生物的种类齐全,数量充足,使得极为复杂难处理的各类有机物的分解得以顺利完成。(2)微生物种类多,能适应有毒环境,又可分工合作,发挥全力,完成艰巨任务。(3)微生物分解力特强,故能消除臭味,减少固体量,而使污泥大幅降低,因此可以降低处理成本与操作难度。(4)脱色能力较物理化学法配套的传统生物法胜逾10倍。(5)处理能力与成果已打破甚多生物法的传统观念。以下表1示出了传统活性污泥法与emo复合菌微生物技术的特点比较。表1传统活性污泥法与emo复合菌微生物技术的特点比较高分解力微生物构成的分解链。各种微生物的分解力是不一样的,选择高分解力微生物种植在污水中,并构成生物链是emo复合菌微生物技术的一大特点。其系统内丰富的高分解力的微生物使某些bod/cod<,对高分解力微生物来说,废水的bod的数值已不是传统生化概念。表2示出了两种处理方法对不同物质的抑制浓度界限。反硝化深床滤池找平!泰州低碳反硝化深床滤池一体化装备概念
本实用新型在保留进水槽(原布水渠道)的同时,在滤池反洗水位平行设置两个集水槽,即***d型反洗集水槽和第二d型反洗集水槽,将滤池反洗水的排出路径分成4份。上述集水槽的安装高度低于进水槽,高于滤料层。反洗过程中,反洗废水从集水槽两侧溢流进入集水槽收集后排出,反洗水的排出路径缩短为原来的1/2,因此节省了反洗水排出的时间,进而提高单位时间内的反洗水排出效率。与现有技术相比,达到同样的反洗效果本实用新型所需的反洗时间更短,因此减少了反洗用水量,反洗更节水。同时由于反洗水位低,反洗结束时留在滤池内的反洗水更少,因此也提高了反洗效果。另外,反洗水位降低能够减小反洗时的设备压力。在本实用新型推荐的方案中,两个d型反洗集水槽的一端与池体内侧壁固定连接,另一端与池体内侧壁固定连接,且连接位置的池体侧壁上预留有管道连接孔,池体外部设置的排水管道通过所述管道连接孔与池体连通,在排水管道上设置有自动排水阀门。反洗时打开自动排水阀门,排出反洗废水。本实用新型通过设置d型反洗集水槽,替代了现有技术中设置在池壁外侧的反洗水排出渠,d型反洗集水槽直接与池壁外的排水管道连接,并在排水管道上设置自动排水阀门,因此能够节省土建费用。昆山呼吁反硝化深床滤池一体化装备比较价格反硝化深床滤池出售!
本实用新型涉及污水深度处理技术领域,具体涉及一种d型反硝化深床滤池。背景技术:目前,公知的***型的反硝化深床滤池在底部设置了使反洗布水布气更加均匀的滤砖,且过滤介质采用更加耐磨损、粒度更加均匀、过滤容量更大的质量天然海砂,碳源投加系统采用更加智能、更加精确的控制系统,用以精确控制药剂的投加量,使得反硝化滤池在用于深度处理工艺中具有突出的优势。但是该种滤池在反洗时间和效果上仍然存在着一定的缺陷,主要表现在以下几点:1)现有技术中,滤池布水和反洗排水通常共用一套设置在滤池顶端侧壁上的渠道,称为布水渠道。虽然节省了土建费用,但却带来了反洗水的浪费和反洗效果不佳等一系列问题。2)利用布水渠道收集反洗水,要求反洗水位更高,因此对反洗设备的压力要求更高。3)利用布水渠道收集反洗水,一般需要在池体另外一侧设置一套渠道用于安装反洗自动排水阀门,但却在增加了滤池占地面积的同时也增加了土建成本。4)利用布水渠道收集反洗水,反洗水的收集半径更长,反洗水收集速率慢,而反洗初期的水污染更为严重,快速排出反洗初期的废水将更有利于提高反洗效率。然而,目前的反硝化滤池均不能克服上述缺陷。因此需要提供一种反洗排水效率高。
所述出水堰的截面设置为“l”型,所述出水堰与滤池固定连接,所述滤池进水管贯穿滤池,所述滤池与滤池进水管通过氩弧焊连接。推荐的,所述滤池与第二吸水泵通过水管连接,且水管与滤池通过氩弧焊连接,所述***吸水泵与滤池通过水管连接,所述滤池出水管贯穿滤池底板,所述滤池底板与滤池出水管通过氩弧焊连接。推荐的,所述水反冲泵与气反冲泵的下端均设置有连接板,所述水反冲泵与气反冲泵以滤池底板的横向中轴为对称轴对称布置,所述水反冲管与气反冲管通过连接管连接。与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:1、该实用新型通过***连接块与第二连接块的设置,使用者在对该环保深床滤池进行安装时,可以通过相配合的***连接块与第二连接块,来较为便利的完成多个滤砖之间的连接,从而加快深床滤池进行安装时的工作效率,同时也可以在一定程度上缓解使用者的使用压力;2、该实用新型通过水反冲泵与气反冲泵的设置,使用者在对该环保深床滤池进行使用时,可以通过水反冲泵来实现对整个深床滤池的水反冲,再通过气反冲泵来实现对整个深床滤池的气反冲,可以在一定程度上增加深床滤池的清洗方式,同时也可以大幅度的降低使用者的使用成本。反硝化深床滤池反冲洗!
在所述循环管5上连接有提升泵6;在所述***池体1和第二池体2内部均固定连接有承托层7,在所述承托层7的上端固定连接有微生物载体8,在所述***池体1和第二池体2内部均具有布气器9,进气管10的一端连接至所述布气器9,进气管10的另一端连接至风机11,在所述第二池体2的内部连接有布水管12,在所述***池体1和第二池体2的底端均连接有排泥管13,所述排泥管13的末端连接至污泥浓缩池,在所述排泥管13上连接有污泥泵14。在***池体1中,布气器9的位置高于排泥管13,承托层7的位置高于布气器9;在第二池体2中,布气器9的位置高于排泥管13,布水管12的位置高于布气器9,承托层7的位置高于布水管12的下端。所述承托层7的表面附着有孔径为6目的尼龙网。第二池体2中的布气器9处于关闭状态。承托层7与***池体1或第二池体2的内壁固定连接。反硝化进水管3在位于首端的***池体1上的连接位置,位于该***池体1的侧壁上部。该装置的运行原理如下:相邻排列的若干***池体1和第二池体2构成了反硝化反应池的主体结构,该结构呈多格串联的模式;由于相邻的池体内部结构略有区别,故而将其分别命名为***池体1和第二池体2,以便于描述。反硝化进水管3用于输入待处理的废水。反硝化深床滤池动画!泰州低碳反硝化深床滤池一体化装备概念
反硝化深床滤池的安装!泰州低碳反硝化深床滤池一体化装备概念
同时节省了滤池占地。附图说明图1为现有技术中的反硝化深床滤池沿宽度方向的截面图。图2为现有技术中的反硝化深床滤池沿长度方向的截面图。其中,1-反硝化深床滤池;11-池体;12-***布水渠道;13-第二布水渠道;14-排水管道;15-自动排水阀门;16-滤料层;17-滤砖层;18-反洗水排出渠。图3为本实用新型中的d型反硝化深床滤池沿宽度方向的截面图。图4为本实用新型中的d型反硝化深床滤池沿长度方向的截面图。其中,2-d型反硝化深床滤池;21-池体;22-***进水槽;23-第二进水槽;24-***d型反洗集水槽;25-第二d型反洗集水槽;26-排水管道;27-自动排水阀门;28-滤料层;29-滤砖层。具体实施方式为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将对本实用新型的技术方案进行详细的描述。显然,所描述的实施例**是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所得到的所有其它实施方式,都属于本实用新型所保护的范围。现有技术中的反硝化深床滤池1主要用于污水深度处理工艺中,实现水质污染物(主要是总氮、总磷、悬浮物)的进一步去除。如图1和图2所示,该反硝化深床滤池1包括矩形池体11。泰州低碳反硝化深床滤池一体化装备概念
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在脱氮的系统中,A池的反硝化需要消耗大量的有机物,而O池的硝化反应不需要有机物。那么假设来水水质是氨氮300,BOD500。按照规范的要求BOD不够,需要投加BOD使其达到1200。那么经过A池后,出水的BOD是多少?即通过反硝化反应能去除多少BOD?算耗氧量时,硝化反应需要的氧量可以算出,那么去除BOD而消耗的氧量如果计算?是按照1200算还是按照反硝化去除后的BOD算?在脱氮的系统中,A池的反硝化需要消耗大量的有机物,而O池的硝化反应不需要有机物。那么假设来水水质是氨氮300,BOD500。按照规范的要求BOD不够,需要投加BOD使其达到1200。那么经过A池后,出水的BOD是多少...