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療養院一體化污水處理設備

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更新時間:2024-09-06 09:27:55瀏覽次數:512

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產品簡介

療養院一體化污水處理設備考慮到MF膜具有允許溶解性鹽透過的特性,筆者在之前的研究中提出了采用MF膜來控制OMBR中鹽度積累的設想,成功實現了鹽度的控制。以此為基礎,在本研究中提出了一種新型的污水處理與回用工藝—禍合MF的OMBR ( micro-filtration and forward osmosis membrane bioreactor, MFO-MBR) 。

詳細介紹

療養院一體化污水處理設備

污水設備地埋式一體化污水處理設備新型、新工藝歡迎采購合作。

廠家一路全程提供各種免費的服務:專車送貨、工程師上門安裝、技術培訓、指導施工、一年質保、無限期售后服務等。

處理水量適合在:1-4000噸每天。

我們的工藝有:AO、A2O、MBR膜、MBBR、SBR等新工藝。

型號:WSZ、WSZ-A、WSZ-AO、WSZ-F等系列。

設備銷售范圍:全國、亞洲、東南亞、非洲、美洲等地區。

好氧顆粒污泥由微生物自凝聚形成, 與絮狀污泥相比, 具有沉速快、生物相豐富、抗沖擊負荷能力強等優點, 被認為是最有前景的污水處理技術之一.目前, 好氧顆粒污泥已廣泛運用于處理城市污水、重金屬污水、印染廢水及高濃度食品廢水等.其中, 利用顆粒污泥進行脫氮除磷對研究顆粒污泥形成與穩定及同步去除氮磷機制具有重要意義.
大量研究表明, 碳源對污泥物理性能、菌落結構、脫氮除磷等具有顯著影響.王迪等發現, 醋酸鈉和葡萄糖為碳源培養的顆粒污泥, 兩者粒徑和污泥容積指數相近, 但前者不含絲狀菌而后者則有少量絲狀菌存在; 高景峰等進一步證明, 以揮發性脂肪酸為碳源時, 短桿菌較多, 球菌較少, 而以葡萄糖為碳源時球菌多, 且存在大量與聚糖菌有關的八疊球菌.但總體而言, 這方面研究較少.


碳源對生物除磷有重要影響.普遍認為, 以醋酸、丙酸等VFAs為碳源時, 聚磷菌易于富集, 而以葡萄糖為碳源時, GAOs會大量富集導致系統非穩態運行, 抑制PAOs生長而導致反應器喪失除磷能力.但也有研究者發現, 葡萄糖為碳源時PAOs數量遠高于GAOs數量.相比較而言, 碳源對脫氮影響較小.醋酸鈉反應器脫氮效率在90%以上, 盡管反硝化速率是葡萄糖為碳源的1.37倍, 但葡萄糖反應器脫氮效率也在80%以上.綜上看出, 碳源對除磷的影響有待更進一步研究.

內循環厭氧反應器,是一種高徑比小的高效循環厭氧反應器,是我公司在UASB、EGSB基礎上研發的一種新型厭氧反應器。本發明針對現有厭氧生物反應器如UASB、EGSB等存在的不足,提供一種耐沖擊負荷、耐低溫、耐酸堿性更強,罐體高度低、能耗低、可用絮狀污泥啟動內混合厭氧反應器。該反應器的運行成本比UASB、EGSB等節約50%-60%。


雙循環厭氧反應器
雙循環厭氧反應器,是一種大高徑比的高效循環厭氧反應器,在IC反應器基礎上研發的一種新型高效厭氧反應器。池體內部由四部分組成,分別為錐形污泥膨脹去、主反應區、次反應區和沉淀區。

O型低速厭氧反應器
 該厭氧反應器是一種O型低速厭氧反應器,池體呈圓柱結構,池體內分為下部主反應區和上部氣固液分離區,兩者的高度比為2:1-4:1;池體內設有伸入池體底部的進水管,池體底部設有排泥管,主反應區內設有攪拌裝置,上部氣固液分離區內設有三相分離器、沉淀區和出水管,三相分離器的外圍為沉淀區,沉淀區內設置有填料,沉淀區的上部設置有溢流堰,出水管與溢流堰連接,三相分離器上連接有沼氣排放管。

療養院一體化污水處理設備U型低速厭氧反應器
    該厭氧反應器是一種U型厭氧反應器,包括池體、布水系統、回流系統、反洗系統、排泥系統和出水系統,池體呈U型結構,分為前部方形區域和后部半圓形區域,池體的前部方形區域中間設有隔墻,將前部方形區域分隔為配水區和出水區兩個區域,配水區內設有布水系統,出水區內設有出水系統和排泥系統,池體的后部半圓區域內業設有一個半圓形隔墻,反洗系統和布水系統連接,回流系統連接在出水區的底部和配水區的上部之間,排泥系統設置在出水區的底部,整個池體的上方設置有沼氣分離系統。

膜生物反應器由于具有出水水質好、占地面積小、剩余污泥少、操作管理方便等優點,在污水處理與回用領域得到了快速的推廣應用。然而,目前MBR仍然面臨著膜污染較重的問題,影響了工藝的經濟性和穩定性。2008年,國外學者提出了一種新型的MBR替代工藝,正滲透膜生物反應器膜代替傳統MBR中使用的微濾膜或超濾膜來實現泥水分離。由于FO過程借助兩側的滲透壓差而不是外加壓力作為驅動力,與MBR相比,OMBR具有工藝能耗低、膜污染趨勢小、出水水質可靠等優點。作為一種新型的污水處理方法,OMBR目前仍處于研究階段,遇到的瓶頸之一就是鹽度的積累。FO膜的高效截留和反向鹽擴散導致OMBR內鹽度大幅上升,直接造成滲透壓差的減少和FO膜通量的大幅衰減,同時對微生物活性產生不利影響。

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