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一体化医疗污水处理设备设施充氧能力
据氧向水中传质的公式:
深层曝气的充氧能力远**其它曝气方法,主要原因是:
1、利用深层的静水压力,大大提高了传氧的推动力(CS—C),使降流管内的空气泡下降所需要的能量,由升流管中释放出的气泡所产生的扬升作用得到抵消,因此获得高气相分压时所花费的能量并不大,所以充氧动力。
2、在降流管中以0.6~1.5m/s的高流速下,使KLa值成倍提高。
3、气泡与液体的接触时间或称气泡在液相中的作用时间可以长达3~5min,而普通曝气(即浅层曝气)都在15S以下,前者是后者的十至数十倍,从而大地提高了氧的利用率。
根据需氧要求,深层曝气的充氧能力,一般可达0.5~1.0kg/m3•h,而其动力效率仍**其它曝气方法。
=
一体化医疗污水处理设备设施深层曝气工艺的运转方式
由于是在一个很深的液层内曝气充氧,它的运转方式和流体力学特性与传统(浅层曝气)方法有很大差异。
1、混合液的循环动力可以用压缩空气也可以用机械——泵。
当采用压缩空气作动力时称作气提循环法,该法以压缩空气的浮力作用于液相继而带动混合液一起扬升,空气既是循环动力,又是生化反应的氧源,故仅使用单组动力机械。
当采用水泵作动力时称作机械循环法,此时仍需另设压缩空气源向降流管内注入空气以作为氧源供生化反应之用,要用到两组动力机械。
因此,采用气力提升较机械提升具有明显的优势。
一体化医疗污水处理设备设施工艺原理
1、首段厌氧池,流入原污水及同步进入的从二沉池回流的含磷污泥,本池主要功能为释放磷,使污水中P的浓度升高,溶解性**物被微生物细胞吸收而使污水中的BOD5浓度下降;另外,NH3-N因细胞的合成而被去除一部分,使污水中的NH3-N浓度下降,但NO3-N含量没有变化。
2、在缺氧池中,反硝化菌利用污水中的**物作碳源,将回流混合液中带入大量NO3-N和NO2-N还原为N2释放至空气,因此BOD5浓度下降,NO3-N浓度大幅度下降,而磷的变化很小。
3、在好氧池中,**物被微生物生化降解,而继续下降;**氮被氨化继而被硝化,使NH3-N浓度显着下降,但随着硝化过程使NO3-N的浓度增加,P随着聚磷菌的过量摄取,也以较快的速度下降。
A2/O工艺原理、特点及效果改进措施
A2/O工艺它可以同时完成**物的去除、硝化脱氮、磷的过量摄取而被去除等功能,脱氮的前提是NO3-N应硝化,好氧池能完成这一功能,缺氧池则完成脱氮功能。厌氧池和好氧池联合完成除磷功能。
一体化医疗污水处理设备设施工艺特点
(1)厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和不同种类微生物菌群的**配合,能同时具有去除**物、脱氮除磷的功能。
(2)在同时脱氧除磷去除**物的工艺中,该工艺流程为简单,总的水力停留时间也少于同类其他工艺。
3)在厌氧-缺氧-好氧交替运行下,丝状菌不会大量繁殖,SVI一般100,不会发生污泥膨胀。
(4)污泥中磷含量高,一般为2.5%以上。
湿地处理工艺
污水经过土壤渗漏,植物吸收,特别与地表根垫层及节根部微生物相接触后,软化水设备渗入净化沟内。这一过程使污水在耐水性植物、微生物及土壤联合作用下,通过物理、化学、物理-化学及生物反应使污水得以净化,其作用机理为:
异养菌+**质+DO→CO2+NH3+H2O
污水中污染物质的净化机理为:
BOD的去除:BOD去除机理包括过滤、吸附和生物氧化作用,其主要氧源是大气复氧和水生维管束植物。
SS的去除:沉淀、过滤、吸附作用。
氮的去除:反硝化作用,挥发和作物吸收。
磷的去除:作物的吸收和土壤的吸附固定。
病原体的去除:吸附作用、过滤作用、生物吞噬及其它不利于病原体生存的条件。
另外,由于净水沟是泥坝沟,沟边生有杂草,所以在沟水接近出水泵房处,设立2~3处拦草网,以保出水水质。
进入净水沟处理后的水达到排放标准,排入小海生态塘进行进一步稳定利用。排水泵房处,由于水源稳定,可进行集中抽水,一般每天启动3台泵抽水6~8h即可满足要求。另外,由于出水中有大量的微生物,所以集水井要求容积尽可能大,并采用周边进水方式。同时要在集水井内水泵喇叭口以上设置2~3层铁丝网,减少水流的冲击,以此产生生物泡沫的可能。
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