高负荷好氧脱氮膜反应器的基本原理是:管式膜或平板膜分离使污水中的大分子难降解成分,在AO生物反应器内有足够的停留时间,从而提高了难降解有机物的降解效率。反应器在高容积负荷、低污泥负荷、长泥龄下运行,可以实现很低的剩余污泥排放; 同时膜能够截留几乎所有的微生物,尤其是针对难以沉淀的、增殖速度慢的微生物,因此系统内的生物相非常丰富,活性污泥驯化、增量的过程缩短,处理的深度和系统抗冲击的能力得以加强,处理水质稳定;而独特设计的高负荷AO脱氮系统保证了稳定的COD、氨氮和总氮(TN)去除效果。高负荷好氧脱氮膜反应器的优势: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。广东高效脱氮反应器价格
可持续发展和碳减排一直是环境保护和污水处理技术领域的重要发展目 标和趋势。传统基于硝化-反硝化原理的脱氮技术不只在好氧硝化阶段需要消 耗大量电能用于曝气充氧,而且需要足够有机碳源用以反硝化过程,存在高 能耗、高占地、高排碳等弊端。此外,由于目前污水有机碳源不足的现象较 为普遍,尤其对于经过浓缩预处理的污水,传统脱氮技术应用受到极大限制。高负荷好氧脱氮膜反应器是通过泵将AO生化池内的污泥-水混合液直接打入管式膜或平板膜内,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。AO系统保证了系统对COD和总氮的去除效果,而管式膜或平板膜保证了清澈透明的出水。江苏管式膜脱氮反应器哪里有高负荷好氧脱氮膜反应器在压力的驱动下可以进行固液分离,透过膜的清水进入产水箱或直接排放。
膜生物反应器强化脱氮除磷工艺:技术概述:该技术由厌氧-前缺氧-好氧-后缺氧-膜池构成,利用膜对微生物的高效截留,使高浓度的硝化菌截留在反应器内,提高硝化效果;高污泥浓度可以实现同时硝化反硝化;设置后缺氧段强化内源反硝化,其脱氮贡献达到15-20%,实现总氮的深度去除;利用膜对胶体磷的截留,提高除磷稳定性;脱氮除磷效果明显高于传统生物脱氮除磷工艺;与传统生物脱氮除磷工艺相比,占地节省约30%,剩余污泥产量减少20-30%;应用于日处理万吨级规模的城市污水,吨水工程投资为2500-3500元,吨水能耗0.5-0.65kWh。
膜生物反应器强化脱氮除磷工艺流程包括厌氧-前缺氧-好氧-后缺氧-膜池。污水首先进入厌氧池,在该池发生厌氧释磷;之后进入前缺氧池,来自好氧池的回流带来大量硝酸盐,反硝化菌利用进水中的碳源进行反硝化脱氮,同时部分反硝化聚磷菌进行反硝化除磷;之后进入好氧池,进水中的氨氮通过硝化作用被去除,聚磷菌通过吸磷去除溶解性磷;之后进入后缺氧池,由于碳源在好氧池已基本消耗殆尽,此阶段的主要功能是利用高污泥浓度促进内源反硝化,实现总氮的深度去除;较后进入膜池,膜对污泥絮体、溶解性大分子有机物、胶体磷等进行有效分离,保证稳定的出水水质。脱氮反应器的出现,使工业领域的有机废水得到了处理。
高负荷好氧脱氮膜反应器可实现氨氮、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。生物脱氮主要包括三个过程,分别是氨化、硝化和反硝化。氨化所用:指的是废水中的一些含氮的有机物,在好氧菌或者厌氧菌的作用下,转变为氨氮的过程。硝化过程:指的是在硝化细菌(氨氧化细菌和亚硝酸盐氧化细菌)的作用下,将废水中的氨氮转化为亚硝酸盐或硝酸盐的过程。反硝化过程:指的是在缺氧的条件下,在一些反硝化细菌的作用下,将亚硝酸盐和硝酸盐还原为氮气。随着人类生产和生活活动的加剧,各种含氮废水大量排放进入水体,脱氮反应器被普遍使用了。武汉高效脱氮反应器市场报价
高负荷好氧脱氮膜反应器使用时要注意什么?广东高效脱氮反应器价格
近年来,随着水环境污染和水体富营养化现象在许多国家和地区日益严峻,生物脱氮工艺越来越多地收到人们的重视,对污水厂出水水质制定了严格的氨氮排放标准。污泥和好氧池混合液的回流保证了缺氧池和好氧池中有足够的微生物并使缺氧池得到好氧池中硝化产生的硝酸盐。缺氧池和好氧池可以是两个单独的构筑物。生物脱氮的机理是通过污水的硝化和反硝化实现的。硝化是异样微生物将含氮化合物转化为硝态氮的过程,是好氧过程,所以在好氧区进行。反硝化是异养微生物将硝态氮转化为氮气的过程,在无氧条件下硝态氮作为有机物氧化过程中的较终电子受体,所以它在缺氧区进行。广东高效脱氮反应器价格
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