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500m3d地埋式生活污水处理设备《资讯》

发布时间:2020-08-20 11:01:33 阅读: 来源:门铃厂家

500m3/d地埋式生活污水处理设备

核心提示:500m3/d地埋式生活污水处理设备,不管您是要什么颜色的、形状、处理的标准都会按照您的要求来做,不管是质量、价格、服务都值得您选择,鲁盛环保是大家认可的品牌。500m3/d地埋式生活污水处理设备全自动控制,不需人员管理,无污泥回流,操作简单、维护方便,噪声低,无异味,使用寿命长等优点,绝对是您理想的选择!不管您处理多少吨水,不管您是要什么颜色的、形状、处理的标准都会按照您的要求来做,不管是质量、价格、服务都值得您选择,鲁盛环保是大家认可的品牌。好氧-厌氧工艺 好氧或厌氧条件下生物降解有机物的能力都具有一定局限性,但采用厌氧-好氧组合工艺,结果会有很大改善。采用厌氧-缺氧/好氧(A-A/O)工艺对焦化废水进行处理,不仅可除酚,出水的COD与NH3-N均可达标,是对现有焦化废水活性污泥法处理的一种有效改良。采用厌氧固定膜-好氧生物处理工艺(即改进的A/O工艺)处理焦化废水,在去除酚与氰的基础上,可大幅度降低COD、NH3-N等污染物,效果优于好氧生物处理。高降解活性菌种的筛选与培育 传统的生物法大多是对自然界生长的微生物群体经驯化、繁殖后利用,但对酚类等毒性物质,仅靠从自然界获得的菌种,通常其降解活性有限。为此,许多学者进行了高降解活性菌种的筛选及培育工作。有人用降解五氯酚(PCP)的纯菌来增强污泥系统活性,在加入5%~7%的菌量、PCP负荷增加到原来的3倍时,在18 h以内就使出水PCP浓度得到稳定,表现出良好的抗负荷冲击能力。利用连续流紫外诱变技术直接对活性污泥驯化培育,结果表明,普通活性污泥在苯酚浓度达到1200mg/L时,仍显示很高的降解活性。显然,引入高降解活性菌种能提高含酚废水的降解率,但如何使这些优良菌种长期地在生物处理系统中占优势,并保持其高降解活性是我们要解决的主要问题。

2.酶处理技术 酶是一种高效专一的生物催化剂,自20世纪80年代起,开始了将酶技术用于废水处理的研究。选用适宜的酶来催化降解含酚废水已有报道,如用酪氨酸酶可以使苯酚得到100%的降解;用辣根过氧化物酶处理含酚330mg/L的废水,酚去除率可达97%~99%。但水溶性酶属一次性消耗,导致处理成本高。为此要解决的主要问题是降低成本、提高酶活性。3.固定化细胞技术近十几年来,国内外开展了将固定化细胞技术用于废水处理的探索研究,以克服活性污泥法中微生物易流失、细胞对毒物的承受能力低等缺点。用红砖碎粒为载体固定脱酚菌,可将该菌种24h最大耐酚能力由游离细胞的不足180mg/L提高到固定细胞的820mg/L左右,脱酚菌经固定后,反应速率增大,降解酚的能力大大增强。用恶臭假单胞菌美国型技术49451构造的固相细胞膜反应器处理酚,可使浓度高达2000~3500mg/L的酚完全降解,而悬浮状态下的恶臭假单胞菌只能处理浓度小于1000mg/L的酚。固定化细胞技术还处于研究阶段,要投入实际应用,还面临许多问题。常用絮凝剂的比较通过上述常用絮凝剂的基本原理和特点进行分析,对比其各自的优缺点,可总结得出以下几点:1无机絮凝剂在使用过程中存在投加量大、产生的污泥量大、絮体较松散、含水率很高、污泥脱水困难、残留在水中的铝离子会导致二次污染、铁离子会对设备有腐蚀作用、运行费用高等诸多缺点,从而制约了其发展。2无机高分子和合成有机高分子絮凝剂在使用过程中因投加量少,形成的絮体大、强度大、不易破碎、不增加泥量、降低了热值、无腐蚀性,所以在污水处理中一直发挥着极其重要的作用。但是由于这种絮凝剂一般均难降解,有些还具有一定的毒副作用,产生的污泥体积庞大且废渣含水率高,价格也相对较贵,因此目前其研究开发热点在于如何优化性能,克服缺点。3复合型絮凝剂克服了无机和有机高分子絮凝剂在水处理过程中需要分步加入、工艺繁琐、设备投资大、成本相应偏高的缺点,而且兼具无机和有机高分子絮凝剂的优点,所以它的适用范围广泛,尤其对低浓度或高浓度水质、有色废水、多种工业废水都有良好的净水效果。4微生物絮凝剂无二次污染,具有使用安全、方便、絮凝效果良好以及独特的脱色效果,适用范围广、絮凝活性高、易于生物降解等优点,属于绿色环保产品。但是微生物絮凝剂原材料价格过高,絮凝剂产量低,所以目前还没有大规模的实现工业生产和应用。絮凝剂的发展已由无机向有机化、低分子向高分子化、单一向复合型转化转变,絮凝剂产品也逐渐多样化、专门化、环保化,但追求高效、廉价、环保始终是絮凝剂研制的目标,所以复合絮凝剂和微生物絮凝剂的研制开发已成为当前絮凝剂的一个重点发展方向,特别是微生物絮凝剂开发研究已成为当今絮凝剂研究的热点,有取代传统絮凝剂的趋势。目前国内外已经选育出不少优良菌株,虽然还没有实际生产中得到推广应用,但是随着混合菌培养技术、基因工程技术、生物投菌法、固定化生物强化技术、生物流化床等新技术、新工艺的投入,微生物絮凝剂的发展将进入一个新的历史阶段。

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