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潍坊市所在地
学校洗衣房污水处理装置
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根据客户的进水水质,和多年的废水脱氮的经验,我们总结出(A/O)生物脱氮流程具有以下优点:
(1)效率高。该工艺对废水中的有机物,氨氮等均有较高的去除效果。当总停留时间大于54h,经生物脱氮后的出水再经过混凝沉淀,可将COD值降至100mg/L以下,其他指标也达到排放标准,总氮去除率在70%以上。
(2)流程简单,投资省,操作费用低。该工艺是以废水中的有机物作为反硝化的碳源,故不需要再另加甲醇等昂贵的碳源。尤其,在蒸氨塔设置有脱固定氨的装置后,碳氮比有所提高,在反硝化过程中产生的碱度相应地降低了硝化过程需要的碱耗。
(3)缺氧反硝化过程对污染物具有较高的降解效率。如COD、BOD5和SCN-在缺氧段中去除率在67%、38%、59%,酚和有机物的去除率分别为62%和36%,故反硝化反应是为经济的节能型降解过程。
(4)容积负荷高。由于硝化阶段采用了强化生化,反硝化阶段又采用了高浓度污泥的膜技术,有效地提高了硝化及反硝化的污泥浓度,与国外同类工艺相比,具有较高的容积负荷。
(5)缺氧/好氧工艺的耐负荷冲击能力强。当进水水质波动较大或污染物浓度较高时,本工艺均能维持正常运行,故操作管理也很简单。通过以上流程的比较,不难看出,生物脱氮工艺本身就是脱氮的同时,也降解酚、氰、COD等有机物。结合水量、水质特点,我们采用缺氧/好氧(A/O)的生物脱氮(内循环) 工艺流程,使污水处理装置不但能达到脱氮的要求,而且其它指标也达到排放标准。
学校洗衣房污水处理装置
基本原理
A/O工艺它的*性是除了使有机污染物得到降解之外,还具有一定的脱氮除磷功能,是将厌氧水解技术用为活性污泥的前处理,所以A/O法是改进的活性污泥法。
A/O工艺将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起,A段DO不大于0.2mg/L,O段DO=2~4mg/L。在缺氧段异养菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸,使大分子有机物分解为小分子有机物,不溶性的有机物转化成可溶性有机物,当这些经缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧处理时,提高污水的可生化性,提高氧的效率。
A/O在缺氧段异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化(有机链上的N或氨基酸中的氨基)游离出氨(NH3、NH4+),在充足供氧条件下,自养菌的硝化作用将NH3-N(NH4+)氧化为HO3-,通过回流控制返回至A池,在缺氧条件下,异氧菌的反硝化作用将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。
1) 流程简单,构筑物少,只有一个污泥回流系统和混合液回流系统,基建费用省;
2) 反硝化池不需外加碳源,降低了运行费用;
3) 好氧池在缺氧池之后可使反硝化残留的有机物得到进一步去除,提高出水水质;
4) 缺氧池在前,污水中的有机碳可被反硝化菌利用,可减轻好氧池的有机负荷。
设备名称 | 设备尺寸 | 设备材质 | 设备标准 | 设备停留时间 | 设备型号 |
一体化污水处理设备 | 3*1.5*1.8 | 碳钢防腐(内四外三环氧沥青) | 城镇污水处理厂水污染物排放标准GB18918-2002 | 16-20小时 | RCYTH-0.5 |
一体化污水处理设备 | 10*2.5*2.5 | 碳钢防腐(内四外三环氧沥青) | 城镇污水处理厂水污染物排放标准GB18918-2002 | 16-20小时 | RCYTH-5 |
一体化污水处理设备 | 26*3*3 | 碳钢防腐(内四外三环氧沥青) | 城镇污水处理厂水污染物排放标准GB18918-2002 | 16-20小时 | RCYTH-20 |