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15噸/天一體化生活污水處理設備

簡要描述:

15噸/天一體化生活污水處理設備傳統(tǒng)的生化法主要用于低濃度氨氮廢水處理,它是利用微生物的硝化及反硝化作用使氨氮轉變?yōu)榈獨?。低濃度氨氮廢水通常具有比低的特點,有些生產廢水甚至不含COD,因此采用生物脫氮的方式處理,需要加入碳源,運行成本很高。

產品時間:2024-09-09

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15噸/天一體化生活污水處理設備

公司專業(yè)生產各種各樣的污水處理設備,只要您有需要,我們可提供。

國內正規(guī)的廠家,致力于研發(fā)、生產、銷售:一體化污水處理設備、二氧化氯發(fā)生器、加藥裝置、氣浮機、格柵、泵站、厭氧塔、玻璃鋼產品及斜管沉淀設備等。

15噸/天一體化生活污水處理設備

厭氧生物處理法 (Anaerobic Process),是利用兼性厭氧菌和專性厭氧菌將污水中大分子有機物降解為低分子化合物,進而轉化為甲烷、二氧化碳的有機污水處理方法,分為酸性消化和堿性消化兩個階段。在酸性消化階段。由產酸菌分泌的外酶作用,使大分子有機物變成簡單的有機酸和醇類、醛類氨、二氧化碳等;在堿性消化階段,酸性消化的代謝產物在甲烷細菌作用下進一步分解成甲烷、二氧化碳等構成的生物氣體。這種處理方法主要用于對高濃度的有機廢水和糞便污水等處理。
高分子有機物的厭氧降解過程可以被分為四個階段:水解階段、發(fā)酵(或酸化)階段、產乙酸階段和產甲烷階段。

水解階段
水解可定義為復雜的非溶解性的聚合物被轉化為簡單的溶解性單體或二聚體的過程。
高分子有機物因相對分子量巨大,不能透過細胞膜,因此不可能為細菌直接利用。它們在*階段被細菌胞外酶分解為小分子。例如,纖維素被纖維素酶水解為纖維二糖與葡萄糖,淀粉被淀粉酶分解為麥芽糖和葡萄糖,蛋白質被蛋白質酶水解為短肽與氨基酸等。這些小分子的水解產物能夠溶解于水并透過細胞膜為細菌所利用。水解過程通常較緩慢,因此被認為是含高分子有機物或懸浮物廢液厭氧降解的限速階段。多種因素如溫度、有機物的組成、水解產物的濃度等可能影響水解的速度與水解的程度。
發(fā)酵階段
發(fā)酵可定義為有機物化合物既作為電子受體也是電子供體的生物降解過程,在此過程中溶解性有機物被轉化為以揮發(fā)性脂肪酸為主的末端產物,因此這一過程也稱為酸化。
在這一階段,上述小分子的化合物發(fā)酵細菌(即酸化菌)的細胞內轉化為更為簡單的化合物并分泌到細胞外。發(fā)酵細菌絕大多數是嚴格厭氧菌,但通常有約1%的兼性厭氧菌存在于厭氧環(huán)境中,這些兼性厭氧菌能夠起到保護像甲烷菌這樣的嚴格厭氧菌免受氧的損害與抑制。這一階段的主要產物有揮發(fā)性脂肪酸、醇類、乳酸、二氧化碳、氫氣、氨、硫化氫等,產物的組成取決于厭氧降解的條件、底物種類和參與酸化的微生物種群。與此同時,酸化菌也利用部分物質合成新的細胞物質,因此,未酸化廢水厭氧處理時產生更多的剩余污泥。
在厭氧降解過程中,酸化細菌對酸的耐受力必須加以考慮。酸化過程pH下降到4時能可以進行。但是產甲烷過程,因此pH值的下降將會減少甲烷的生成和氫的消耗,并進一步引起酸化末端產物組成的改變。
產乙酸階段
在產氫產乙酸菌的作用下,上一階段的產物被進一步轉化為乙酸、氫氣、碳酸以及新的細胞物質。
甲烷階段
這一階段,乙酸、氫氣、碳酸、甲酸和甲醇被轉化為甲烷、二氧化碳和新的細胞物質。
甲烷細菌將乙酸、乙酸鹽、二氧化碳和氫氣等轉化為甲烷的過程有兩種生理上不同的產甲烷菌完成,一組把氫和二氧化碳轉化成甲烷,另一組從乙酸或乙酸鹽脫羧產生甲烷,前者約占總量的1/3,后者約占2/3。
在甲烷的形成過程中,主要的中間產物是甲基輔酶M(CH3-S-CH2-SO3-)。
需要指出的是:一些書把厭氧消化過程分為三個階段,把*、第二階段合成為一個階段,稱為水解酸化階段。在這里我們則認為分為四個階段能更清楚反應厭氧消化過程。

城市生活垃圾預處理的技術特點
城市生活垃圾的處理,不論是焚燒、堆肥,還是綜合處理,均需要完善的預處理設備配合。根據預處理在垃圾處理中的應用情況預處理技術主要有以下三種:
傳統(tǒng)的預處理技術
傳統(tǒng)的垃圾預處理工藝作為垃圾進入焚燒和堆肥工藝的主體處理設備前的必要工序,主要通過分選、破碎等物理手段,去除生活垃圾中不適合后續(xù)處理的工藝要求的成分,從而提高主體設備的處理效率和處理效果。預處理系統(tǒng)一般由破碎、分選及傳送三部分組成,主要設備有滾筒篩、風選、振動篩、磁選等。傳統(tǒng)的垃圾預處理工藝僅限于分選、分類回收等方式,效果不盡如人意。問題主要表現(xiàn)在:建設費用高、運行故障高、能耗高、維護費用高,效率低、效果差。不但其功能和所占投資比例、能耗比例、運行維護費用比例嚴重不對等,而且還是整個生產廠區(qū)噪聲、臭氣、污水和粉塵的產生源。

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