MBBR污水设备工艺流程***团队在线服务「多图」
1)外回流污泥部分脱氮;待生化处理的少部分污水通过一点进水渠道进入预缺氧池,而来自后续二沉池处理单元的外回流活性污泥通过外回流渠进入预缺氧池,利用一点进水渠道进水中的有机物和自己通过内源呼吸降解的碳源,预缺氧池将回流活性污泥带入的NO3--N进行反硝化去除;2)厌氧除磷,待生化处理的大部分污水通过二点进水渠道进入厌氧池,厌氧池内聚磷菌在没有溶解氧和NO3--N存在的条件下,利用体内贮存的能量吸收二点进水渠道进水中带入的易降解有机质以PHB的形式贮存于体内;在后续的活性污泥好氧池、MBBR泥膜好氧池内,聚磷菌再利用分子氧或化合态氧氧化代谢储存于体内的PHB,同时产生能量,从污水中过量地摄取磷酸盐,过量吸磷的聚磷菌随剩余污泥排放排出生物池,达到生物除磷的目的;MBBR污水设备工艺流程3)缺氧脱氮,厌氧池的出水进入缺氧池,同时,来自MBBR内回流装置的内回流硝化液通过硝化液内回流渠流入缺氧池,活性污泥中反硝化类***充分利用进水中易降解有机质进行反硝化脱氮,可去除内回流硝化液中NO3--N,达到深度脱氮的目的。MBBR污水设备工艺流程一种MBBR污水处理系统,其包括自前往后依次连接的厌氧区、缺氧一区、缺氧二区、絮凝区、沉淀区、生物膜区及出水区,相邻的区域由隔墙分隔,所述隔墙上均设置有连通口,相邻的区域通过打开所述连通口保持连通;所述的厌氧区连接有进水管,所述的出水区连接有出水管,待处理污水经所述进水管进入,经处理后从所述出水管排出;所述的絮凝区连接有加药管,所述的沉淀区底部连接有污泥回流管一和剩余污泥排放管,所述的污泥回流一管的另一端连接至所述缺氧一区,所述剩余污泥排放管用于将剩余污泥排出;所述的出水区与所述的缺氧一区之间连接有硝化液回流管,所述的厌氧区与所述的缺氧二区之间连接有污泥回流管二;在所述的厌氧区、缺氧一区、缺氧二区及絮凝区内分别设置有搅拌器,在所述的生物膜区内布置有悬浮载体、曝气器一及拦截筛网,在所述出水区内设置有超滤膜组件及曝气器二。青岛塑诺机械有限公司***生产各种塑料管材,塑料型材,塑料片材板材等挤出生产线。我司***生产MBBR生物填料悬浮填料挤出生产设备。MBBR污水设备工艺流程此类型的生物填料有利于微生物在填料内侧附着生长,形成较稳定的生物膜,并且容易形成流化状态。当预处理要求较低或污水中含有大量纤维物质时,例如在市政污水处理中不采用初沉池或者在处理含有大量纤维的造纸废水时,采用比表面积较小、尺寸较大的生物填料,当已有较好的预处理或用于硝化时,采用比表面积大的生物填料。对于原有活性污泥法处理厂的改造和升级,流化床生物膜工艺可以很方便的与原有的工艺有机结合起来,形成活性污泥-生物膜集成工艺或流化床活性污泥组合工艺。MBBR污水设备工艺流程青岛塑诺机械有限公司***生产MBBR生物填料悬浮填料挤出生产设备。MBBR污水设备工艺流程水力停留时间对MBBR工艺的影响合适的水力停留时间(HRT)是确保净化效果和工程***经济性的重要控制因素。水力停留时间的长短将直接影响到水中有机物与生物膜的接触时间,进而影响微生物对有机物的吸附和降解效率,所以针对不同的污水类型找出经济而合理的HRT是非常关键的问题之一。国内外对HRT的研究并没有局限于研究HRT本身的影响,而是通过实验去宏观把握。SHHosseini等副在用MBBR法对含酚类工业废水进行了实验研究,结果表明:在一般情况下,随着HRT的逐渐延长,出水COD浓度会逐渐降低。但同时他也发现了一个更重要的影响因素,即废水中酚类物质的COD浓度与总的COD浓度的比值(CODph/CODtot),当这一比值达到0.6(即CODDph的浓度为480mg/L)时,COD的去除效率并不受水力停留时间的影响。国内的实验大多认为出水COD平均浓度随着水力停留时间的延长而降低,若要缩短水力停留时间可通过加大填料的投加比例(高达70%)来实现,当对出水水质要求不高时可减少填料的投加比例引。另外还有试验结果表明:在中低氨氮负荷条件下,随HRT的减少,氨氮填料表面负荷逐步升高,同时去除率维持原有水平或有一定增长;当氨氮负荷升至高水平后,随着HRT的减少,氨氮去除率逐步降低。这些针对HRT的实验研究结果为今后MBBR法的推广应用奠定了基础,但同时也有许多需要改进之处,比如试验只是单纯的考虑HRT本身的影响,没有把其他因素与HRT的关系有机的结合起来,而SHHosseini等在酚类废水处理的研究中将HRT和其他因素有机的结合起来进行探讨,不仅找到实验重要的影响因素,同时实验过程中各因素之间的相互影响、相互制约关系也得到了很好地体现。所以针对影响因素的研究我们需要更综合的考虑。其中,美国的Captor工艺和德国的Linpor工艺是目前两种比较成熟的多孔悬浮载体系统。MBBR污水设备工艺流程)
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