传统活性污泥工艺对总氮去除效率较低,为提高脱氮效果,在传统活性污泥工艺的基础上开发了强化脱氮工艺(如厌氧-缺氧-好氧工艺),通过设置具有不同溶解氧含率的反应单元来实现微生物功能分区,进而实现反硝化脱氮,一方面增加了建设费用,一方面仍然未解决污泥处理的压力。高负荷好氧脱氮膜反应器是通过泵将生化池内的污泥-水混合液直接打入超滤膜内,在压力的驱动下进行固液分离,透过膜的清水进入产水箱或直接排放,而浓液再次回到生化池继续参与生化反应的一种生物反应器。高负荷好氧脱氮膜反应器的优势:塔式的AO生化系统,负荷高,占地少。浙江高负荷脱氮反应器供应
高效脱氮反应器针对反硝化脱氮做专项研究,其原理是通过强化反硝化微生物的代谢活动,将工业废水中的硝态氮更高效地转化为氮气排出,从而达到降低总氮的效果。高效脱氮反应器通过专业生物脱氮菌种、特殊定制的多孔填料、氮气快速释放三大技术,具有致密的结构及良好的总氮处理能力。其内部流态与填料经过优化设计,建立了顺畅的排气微通道,提高了反应器的稳定性和脱氮效率,并减少了占地面积和能耗。高负荷好氧脱氮膜反应器罐体式设计,可全密闭,避免废气排放,更加友好的周边环境;出水不含悬浮物,水质清澈透明,便于进一步深度处理或回用。辽宁外置管式膜AO脱氮反应器供应厂家高负荷好氧脱氮膜反应器的优势:罐体式设计,可全密闭,避免废气排放,更加友好的周边环境。
脱氮的膜生物反应器及其污水脱氮方法,用垂直导流挡板,并结合曝气装置把膜生物反应器依次分割成第1缺氧池、好氧池、第二缺氧池、厌氧池、膜池五个单独且连通的反应器室;污水进入工艺后,经微生物作用,完成有机物的降解、硝化、反硝化等生化处理过程,较终通过膜过滤抽吸获得出水。益处是整个系统中污泥混合液以平推流的形式流动,而在单个隔间内呈全混流态,加之回流装置使得整个反应器混合度高,传质效果好;该工艺在不额外投加碳源的条件下,利用高污泥浓度强化内源反硝化作用,实现深度脱氮处理,而且可减轻膜污染;同时利用膜的高效截留分离特性,过滤出水水质良好。
AO脱氮工艺的原理:A/O脱氮工艺是将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起,A段DO(溶解氧)不大于0.2mg/L,O段DO=2~4mg/L。在缺氧段(A池)异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化(有机链上的N或氨基酸中的氨基)代谢为NH3-N,在曝气池中充足供氧条件下,在硝化细菌的硝化作用将NH3-N氧化为NO3-(或NO2-),通过内回流控制返回至A池,在缺氧条件下,反硝化细菌在反硝化作用将NO3-还原为分子态氮(N2)完成C、N、O在生态中的循环,实现污水无害化处理。AO脱氮工艺中缺氧池(A池)在前,污水中的有机碳被反硝化菌所利用,可减轻其后好氧池的有机负荷,反硝化反应产生的碱度可以补偿好氧池中进行硝化反应对碱度的需求。高负荷好氧脱氮膜反应器适合占地紧凑的工业领域,如制药、化工的有机废水处理。
高效脱氮反应器的脱氮原理是什么?脱氮:要先硝化,再反硝化。除磷:厌氧释磷,好氧吸磷。影响因素有:do、碳源。好氧阶段,do控制在1-2ppm即可,缺氧厌氧阶段do<0.5ppm。反硝化和释磷都需要碳源,若是碳源不足,要适当补充碳源。就脱氮除磷来说运行方式:厌氧阶段进水,一方面嗜磷菌释放磷,一方面有机物发酵。要保证污泥与进水充分接触。好氧阶段,主要控制溶解氧及反应时间,作用去除cod,进行硝化及去除废水中磷。由好氧进入厌氧要经历缺氧,作用就反硝化脱氮,要保证泥水充分接触。污泥驯化阶段:应该先在好氧阶段驯化污泥,保证污泥的良好活性,然后才能进行后续调试。通过调整生化反应时间和检测出水氨氮、cod、tp确定好氧、缺氧及厌氧的运行参数。sbr若是不设搅拌机,则在缺氧厌氧阶段泥水就不能充分接触,去除效果自然不好。若好氧时间短,则硝化不完全;若缺氧时间短,则反硝化不完全;若厌氧时间长,则出水tp去除率偏低。高负荷好氧脱氮膜反应器出水不含悬浮物,水质清澈透明,便于进一步深度处理或回用。山东高负荷好氧脱氮反应器原理
高负荷好氧脱氮膜反应器优势:可实现氨氮、总氮去除的同时又实现胶状COD的去除,取得更好的出水水质。浙江高负荷脱氮反应器供应
膜生物反应器(Membranebioreactor,MBR)是一种新型高效的污水处理技术,将传统生物处理工艺与膜分离技术有机结合起来。与传统生物处理技术相比,MBR具有出水水质好、抗冲击能力强、操作管理简单、占地面积小、水力停留时间与污泥停留时间分离等优点,因此日益受到污水处理行业的关注。MBR主要通过膜的物理截留作用,使硝化菌富集在好氧池内,延长污泥泥龄,满足硝化菌的生长繁殖需要,减少了硝化菌的流失,从而满足了脱氮的条件。高负荷好氧脱氮膜反应器的益处是整个系统中污泥混合液以平推流的形式流动,而在单个隔间内呈全混流态,加之回流装置使得整个反应器混合度高,传质效果好。浙江高负荷脱氮反应器供应
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