Добро пожаловать Клиент!

Членство

А

Помощь

А
Вэйфан Лушэн водоочистное оборудование
ЮйЗаказчик производитель

Основные продукты:

instrumentb2b> >Продукты

Децентрализованные очистные сооружения

ДоговариваемыйОбновление на05/14
Модель
Природа производителя
Производители
Категория продукта
Место происхождения

Обзор

Новая биомембранная технология очистки сточных вод с использованием биомембранных реакторов на децентрализованных очистных сооружениях в сельских районах находится между биоконтактным окислением и биопсевдоожиженным слоем. Может решить проблему засорения фильтров при биоконтактном окислении. Особенности этого метода: высокая концентрация микроорганизмов, длинная пищевая цепь, сильная адаптивность к изменениям в потоке и концентрации воды.

Подробности о продукте

Сельские районыДецентрализованные очистные сооружения

Общенациональное оборудование, популярное и продаваемое оборудование в индустрии очистки сточных вод.

Интегрированное оборудование использует новые технологии, новые технологии, новые материалы совершенно нового типа тяжеловесного оборудования.

Он хорошо используется в бытовых, медицинских, моющих, убойных, опрыскиваемых и аналогичных промышленных сточных водах.

Конструкция контактного окислительного бассейна: состоит из системы экспозиции, наполнителя, корпуса бассейна. Система аэрации обеспечивает кислород микроорганизмам, прикрепленным к наполнителю, так что микроорганизмы полностью контактируют с сточными водами, чтобы разложить органическое вещество. Можно разделить на шунтирующую и прямую, шунтирующую аэрационную установку на одной стороне бассейна, наполнитель загружается на другой стороне, опираясь на насос или подъем воздуха, так что поток воды циркулирует в слое наполнителя, подавая кислород биопленке на наполнитель; Прямая форма представляет собой прямое воздуходувное воздействие на дне наполнителя окислительного бассейна.
Процесс обработки в контактных окислительных бассейнах: как правило, существует два одноступенчатых метода (однократное биоконтактное окисление) и двухступенчатый метод (двухступенчатое биоконтактное окисление).

分散式污水处理设施

Один метод: сырая вода сначала проходит через регулируемый бассейн, а затем в биоконтактный окислительный бассейн, а затем в вторичный отстойник для разделения грязевой воды.
Второй метод: цель использования двухступенчатого метода заключается в увеличении времени биоокисления, повышении эффективности биохимической обработки, в то же время более адаптируясь к изменениям качества сырой воды, чтобы стабилизировать качество обрабатываемой воды. После регулировки в регулируемом бассейне сырая вода попадает в * биоконтактный окислительный бассейн, затем в промежуточный отстойник для разделения грязевой воды, верхняя вода продолжает поступать во второй контактный окислительный бассейн и, наконец, в вторичный отстойник, который снова отделяется от грязевой воды, сливается из воды, и осадок в отстойнике регулярно сбрасывается.

По мере того, как практика меняется, эти два процесса могут меняться вместе: например, есть ячейки, которые будут касаться окислительных бассейнов, без промежуточных отстойников, работающих по типу толкающего потока. Одноступенчатый процесс прост и прост в использовании, удобен в эксплуатации, инвестиции более экономичны, но способность к разложению BOD не так хороша, как двухступенчатый метод. Двухступенчатый процесс хорошо работает и может сократить общее время, необходимое для биоокисления, но увеличивает количество устройств обработки и управления обслуживанием, а инвестиции также выше, чем одноступенчатый метод. В целом, когда органическая нагрузка низкая, а гидравлическая нагрузка большая, лучше использовать метод сегмента. При более высокой органической нагрузке предпочтительнее использовать двухступенчатый метод или метод выталкивания. Испытания показали, что * контактный окислительный бассейн в двухступенчатом методе лучше, чем объем вторичного контактного окислительного бассейна в 7: 3. В процессе толкания можно разделить как по условиям изменения BOD (* максимальная ячейка, затем постепенно уменьшается); Можно также разделить по гидравлической нагрузке (равный размер на ячейку).

Источники аммиачных сточных вод
Пути попадания азотистых веществ в водную среду в основном включают как естественные процессы, так и деятельность человека. Природные источники и процессы, при которых азотистые вещества попадают в водную среду, включают главным образом выпадение осадков, стоки за пределами городских районов и биофиксацию азота. Деятельность человека также является важным источником азота в водной среде, включая, в частности, неочищенные или обработанные бытовые и промышленные сточные воды, различные фильтраты и поверхностные стоки. Искусственные химические удобрения являются основным источником питательных элементов азота в водоемах, и большое количество азотных соединений, которые не используются в сельскохозяйственных культурах, в основном попадает в грунтовые и поверхностные воды в результате осушения сельскохозяйственных угодий и поверхностных стоков. С развитием нефтяной, химической, пищевой и фармацевтической промышленности, а также с постоянным повышением уровня жизни людей, содержание аммиака и азота в городских бытовых сточных водах и фильтрации отходов резко возросло. В последние годы, по мере развития экономики, все больше и больше произвольных выбросов азотных загрязнителей наносят огромный ущерб окружающей среде. Азот присутствует в сточных водах в различных формах, таких как органический азот, аммиачный азот (NH4 + - N), нитроазот (NO3 - N) и нитроазот (NO2 - N), и аммиачный азот является одной из основных форм присутствия. Аммоний и азот в сточных водах относятся к азоту в форме свободного аммиака и ионизированного аммония, главным образом из разложения азотных органических веществ в бытовых сточных водах, промышленных сточных вод, таких как коксование и синтетический аммиак, а также осушения сельскохозяйственных угодий. Существует много источников загрязнения аммиаком и азотом, большие выбросы и большие изменения концентрации выбросов.

分散式污水处理设施

Сельские районыДецентрализованные очистные сооружения

Опасность аммиачных сточных вод
Избыток аммиака и азота в водной среде может иметь ряд вредных последствий:
(1) Из - за окисления NH4 + - N концентрация растворенного кислорода в воде снижается, что приводит к черному запаху воды и снижению качества воды, что влияет на выживание водных животных и растений. При благоприятных условиях окружающей среды органический азот, содержащийся в сточных водах, преобразуется в NH4 + - N, восстановительную неорганическую форму азота, которая далее преобразуется в NO2 - N и NO3 - N. Согласно соотношению измерений биохимических реакций, 1gNH4 + - N окисляется до NO2 - N, потребляя 3,43 г кислорода и окисляясь до NO3 - N, потребляя 4,57 г кислорода.
(2) Слишком большое содержание азота в воде может привести к эвтрофикации воды, что, в свою очередь, приведет к ряду серьезных последствий. Благодаря присутствию азота количество фотосинтетических микроорганизмов (в основном водорослей) увеличивается, т.е. происходит эвтрофикация водоемов, в результате чего: засоряется фильтр, что приводит к сокращению цикла работы фильтра и, следовательно, к увеличению расходов на очистку воды; Препятствовать водным видам спорта; Конечные продукты метаболизма водорослей могут генерировать соединения, вызывающие цвет и вкус; Из - за токсинов, вырабатываемых сине - зелеными водорослями, повреждения домашних животных, гибель рыбы; Из - за разложения водорослей в водоемах наблюдается дефицит кислорода.

Контактный бассейн
Конструкция включает корпус бассейна, наполнитель, устройство для укладки воды, устройство аэрации. Принцип работы: установка наполнителя в аэрационных бассейнах в качестве носителя биопленки. Сточные воды, подлежащие обработке, проходят через наполнитель с определенной скоростью после наполнения кислородом и вступают в контакт с биологической мембраной, которая взаимодействует с взвешенным активным осадком, чтобы достичь эффекта очистки сточных вод.
Контактное окисление представляет собой новый метод биохимической обработки сточных вод, который сочетает в себе как метод активного шлама, так и метод биопленки. Основным оборудованием для этого метода является биоконтактный окислительный фильтр. В воздухонепроницаемом аэраторном бассейне, содержащем кокс, гравий, пластиковые соты и другие наполнители, наполнитель погружен в воду, воздуходувка на дне наполнителя подвергается воздействию кислорода, этот метод называется воздуходувкой; Воздух может подниматься снизу вверх, с очищенными сточными водами, свободно достигая земли через часть фильтра, а после того, как воздух выходит, сточные воды возвращаются на дно бассейна сверху вниз в фильтрационной решетке. Активный ил прикрепляется к поверхности наполнителя и не течет с водой, поскольку биологическая пленка непосредственно сильно перемешивается восходящим воздушным потоком и постоянно обновляется, тем самым улучшая эффект очистки.

Механизм реакции: Установите наполнитель в бассейне, нижняя экспозиция бассейна наполняет сточные воды кислородом и удерживает сточные воды в бассейне в состоянии потока, чтобы обеспечить полный контакт между сточными водами и наполнителями в сточных водах, чтобы избежать биоконтактного окислительного бассейна с дефектами неравномерного контакта между сточными водами и наполнителями. В этом методе микроорганизмы нуждаются в кислороде, подаваемом воздуходувной экспозицией, после роста биопленки до определенной толщины, микроорганизмы на стенке наполнителя будут анаэробным метаболизмом из - за недостатка кислорода, образующиеся газы и эрозионные эффекты экспозиции могут вызвать выпадение биопленки и способствовать росту новой биопленки, при этом отслаивающаяся биопленка будет выходить из бассейна с потоком воды.
Принцип: Установите наполнитель в аэрационных бассейнах в качестве носителя биопленки. Биологические мембраны состоят из бактерий, грибов и протофауны, которые питаются адсорбированными и осажденными на мембранах органическими веществами, которые синтезируют часть органического вещества в клеточные вещества и становятся активными веществами, которые могут быть использованы в клетках; Другая часть распадается на метаболиты, а энергия, выделяемая при разложении метаболизма, используется для роста микроорганизмов.

Понятие гидролиза (подкисления)
Гидролиз в химическом отношении относится к типу реакции соединения с водой. Например, эфирные вещества гидролизуются, чтобы генерировать реакции спиртов и органических кислот. При биообработке сточных вод гидролиз относится к биохимическим реакциям, проводимым вне клетки, прежде чем органическое вещество (матрица) попадает в клетку. Более типичной особенностью этой фазы является то, что место биологической реакции происходит вне клетки, где микроорганизмы завершают биокаталитическую окислительную реакцию (в основном путем разрыва цепи и растворения в воде крупных молекулярных веществ) путем высвобождения внеклеточных свободных ферментов или стационарных ферментов, соединенных с внешней стенкой клетки. Исследования показывают, что многие вещества в природе (например, белки, сахар, жиры и т. Д.) могут успешно гидролизоваться в хороших, гипоксических или анаэробных условиях.
Кислота является типичным процессом ферментации. Основным признаком этой фазы является то, что метаболиты микроорганизмов в основном представляют собой различные органические кислоты (например, уксусная кислота, пропионовая кислота, субкислота и т.д.). Гидролиз на самом деле является гидролизной ферментативной бактерией, гидролиз является энергозатратным процессом, ферментирующие бактерии платят энергию для гидролиза, чтобы получить плавкую матрицу, которая может ферментироваться, и получить энергию посредством биохимических реакций в клетке, исключая метаболиты (в анаэробных условиях в основном различные органические кислоты). На практике предполагается минимизировать процесс производства кислоты. Поскольку подкисление приводит к снижению pH слишком много, это не способствует гидролизу.

Разница между гидролизом (подкислением) и анаэробным пищеварением
В принципе, гидролиз (подкисление) - это анаэробный процесс пищеварения *, два или два этапа, но процесс гидролиза (подкисления) и анаэробное пищеварение преследуют разные цели и, следовательно, совершенно разные методы обработки. Система гидролиза (подкисления) предназначена главным образом для преобразования нерастворившихся органических веществ из исходной воды в растворенные органические вещества, в частности для очистки промышленных сточных вод, главным образом для преобразования трудноразлагаемых веществ в легко разлагаемые вещества, повышения биохимии сточных вод в целях содействия последующей биообработке кислородом. Учитывая энергопотребление при последующей кислородной обработке, гидролиз (подкисление) в основном используется для предварительной обработки низкоконцентрационных и трудноразлагаемых сточных вод.

В смешанной анаэробной пищеварительной системе гидролизное подкисление органично связывается со всем пищеварительным процессом и находится в реакторе. Целью гидролиза и подкисления является обеспечение матрицы для стадии метанизации в смешанном анаэробном пищеварении. В то время как кислотный сегмент (кислотная фаза) в двухфазном анаэробном пищеварении отделяет кислотный сегмент от метанового сегмента в смешанном анаэробном пищеварении, чтобы сформировать свою собственную среду, форма кислоты по отношению к генерируемой кислоте также требует (в основном уксусной кислоты). Кроме того, в сточных водах, содержащих высокие концентрации нитрокашля, нитритов, сульфатов и сульфатов, эти вещества и продукты их преобразования не только токсичны для саженцев метана, но и влияют на качество биогаза и удаляются из кислотных фаз.

Кислотное действие:
(1) Улучшение биохимии сточных вод: способность преобразовывать крупные молекулярные органические вещества в мелкие молекулы.
(2) Удаление СОД из сточных вод: поскольку это гетеротропные микробные бактерии, питательные вещества должны быть извлечены из окружающей среды, поэтому часть органического вещества должна разлагаться, чтобы синтезировать собственные клетки.
Проблемы гидролиза
(1) Время разработки и применения метода гидролитического подкисления относительно короткое, из - за меньшего количества ссылок на проектирование метода гидролитического подкисления, что приводит к большему количеству ошибок в инженерном проектировании, трудно играть технологический эффект метода гидролитического подкисления, влияя на продвижение процесса.
(2) Гидролиз подкисления отличается от традиционного анаэробного процесса, необходимо учитывать его * ткань воды, грязи и других проблем, не может быть просто применен, в строительстве необходимо разумно построить в соответствии с технологическими требованиями.

(3) Гидролиз подкисления - это первые два этапа анаэробного разложения, которые требуют разумного проектирования и эксплуатационной отладки, в противном случае легко войти в стадию производства метана, трудно реализовать функцию гидролиза подкисления.
(4) Гидролитическое подкисление применяется в различных отраслях очистки сточных вод, имеет свои специфические параметры технологического проектирования в различных инженерных применениях и в настоящее время не имеет единообразных и разумных стандартов проектирования.

Гидролизное подкисление в основном используется в процессах очистки сточных вод с высокой концентрацией органических веществ и более высоким SS, что является более важным процессом. Несколько типичных высоких концентраций органических сточных вод, таких как коксовые сточные воды, фармацевтические сточные воды, текстильные сточные воды, печатные и окрашенные сточные воды, пивные сточные воды, нефтяные сточные воды, химические сточные воды и так далее. Эти органические сточные воды часто содержат более высокие концентрации биоразлагаемых веществ и даже биотоксичных веществ и имеют более широкий ассортимент. К сточным водам с более высокой концентрацией SS относятся бумажные сточные воды, печатные и окрашенные сточные воды, сточные воды свиноводческих ферм, фекальные сточные воды, сточные воды заводов по производству удобрений, сточные воды фармацевтических заводов и пищевых заводов.

Преимущества использования биомембраны в очистке сточных вод
Адаптация к качеству и количеству входящей и исходящей воды *.
2. Биометрический метод легко управляется и имеет низкие транспортные расходы.
Биологические требования к температуре окружающей среды высоки, и если температура слишком высока или слишком низка, это может повлиять на жизнеспособность мембраны, что приводит к повреждению мембраны.
Относительная площадь поверхности этого носителя оказывает большое влияние на эффект биомембранной обработки.
5. Преодоление недостатков нитевидного расширения осадка в процессе активного шлама, что приводит к значительному уменьшению остаточного количества шлама.
6. Биометрический метод относится к расходным материалам, мембрана требует регулярного обновления, чтобы избежать повреждения и блокировки фильтра, снизить качество выходящей воды.

Анаэробная биообработка сточных вод - это процесс разложения различных сложных органических веществ в сточных водах в такие вещества, как метан и углекислыйгаз, в условиях отсутствия кислородных молекул под действием анаэробных микроорганизмов.

Процесс анаэробной биохимической обработки: анаэробное разложение высокомолекулярных органических веществ можно разделить на четыре процесса: этап гидролиза, этап подкисления (также известный как ферментация), этап производства уксусной кислоты и этап производства метана.
Гидролиз: Гидролиз может быть определен как процесс преобразования сложных нерастворимых полимеров в простые растворимые мономеры или димеры.
Этап подкисления (также известный как ферментация): подкисление может быть определено как процесс биоразложения органических соединений как электронных рецепторов, так и поставщиков электронов, в ходе которого растворенные органические вещества преобразуются в конечные продукты, в которых преобладают летучие жирные кислоты, поэтому этот процесс также называется подкислением.

Этап производства уксусной кислоты: под действием водородных ацетатных бактерий продукты предыдущей стадии преобразуются в уксусную кислоту, водород, карбонат и новые клеточные вещества.
Этап производства метана: на этом этапе уксусная кислота, водород, карбонат, муравьиная кислота и метанол преобразуются в метан, углекислыйгаз и новые клеточные вещества.
В целом, стадия гидролиза является обязательным процессом разложения макромолекулярных организмов, которые, чтобы быть использованы микроорганизмами, должны быть гидролизованы в мелкие молекулярные организмы, чтобы попасть в бактериальные клетки для дальнейшего разложения. Этап подкисления - это ускоренный процесс разложения органических веществ, поскольку он превращает мелкие молекулярные органические вещества после гидролиза в простые соединения и выделяет их вне клеток. Вот почему гидролизное подкисление часто используется в качестве блока предварительной обработки в реальных промышленных очистных сооружениях.
Биоконтактное окисление представляет собой комплексный процесс очистки сточных вод, создаваемый погруженным аэрационным биологическим фильтром, который сочетает в себе аэрационный бассейн и биологический фильтр. Его преимущество заключается в сильной ударопрочности и высокой объемной нагрузке. Подача кислорода методом биоконтактного окисления очень достаточна, так что скорость обновления мембраны становится быстрее, повышается активность биологической мембраны, повышается ее ударная способность, уменьшается загрязнение, уменьшается механическое истощение, но биологический контактный окисление фильтры должны регулярно управлять, чтобы избежать блокировки.