處理量 | 0.5-30m3/h | 主體材質 | 碳鋼 |
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??谝惑w化生活污水處理設備污水經格柵后進入水解酸化池(調節池)進行水質水量調節出水經提升泵提升至厭氧生物池(兼氧池A),出水進入一級接觸氧化池(O)生化后再進入二級接觸氧化池(O)繼續生化后,進入沉淀池進行固液分離后經加入消毒劑后進入接觸消毒池,經一定的接觸時間后消毒出水即可達標排放。
污水經格柵后進入水解酸化池(調節池)進行水質水量調節出水經提升泵提升至厭氧生物池(兼氧池A),出水進入一級接觸氧化池(O)生化后再進入二級接觸氧化池(O)繼續生化后,進入沉淀池進行固液分離后經加入消毒劑后進入接觸消毒池,經一定的接觸時間后消毒出水即可達標排放。
為了使管渠和構筑物正常工作,不受廢水高峰流量或濃度變化的影響,需在廢水處理設施之前設置調節池。 調節池的作用是均質和均量,一般還可考慮兼有隔油、沉淀、混合、加藥、中和和預酸化等功能, 對水量和水質的調節,調節污水pH值、水溫,還可用作事故排水。接觸氧化工藝中微生物所需的氧通常通過機械曝氣供給。生物膜生長至一定厚度后,近填料壁的微生物將由于缺氧而進行厭氧代謝,產生的氣體及曝氣形成的沖刷作用會造成生物膜的脫落,并促進新生膜的生長,形成生物膜的新陳代謝。
(1)能高效地進行固液分離,將廢水中的懸浮物質、膠體物質、生物單元流失的微生物菌群與已凈化的水分開。分離工藝簡單,占地面積小,出水水質好,一般不須經三級處理即可回用。
(2)可使生物處理單元內生物量維持在高濃度,使容積負荷大大提高,同時膜分離的高效性,使處理單元水力停留時間大大的縮短,生物反應器的占地面積相應減少。
(3)由于可防止各種微生物菌群的流失,有利于生長速度緩慢的細菌(硝化細菌等)的生長,從而使系統中各種代謝過程順利進行。
(4)使一些大分子難降解有機物的停留時間變長,有利于它們的分解。
〔5〕膜處理技術與其它的過濾分離技術一樣,在長期的運轉過程中,膜作為一種過濾介質堵塞,膜的通過水量運轉時間而逐漸下降有效的反沖洗和化學清洗可減緩膜通量的下降,維持MBR系統的有效使用壽命。
(6)MBR技術應用在城市污水處理中,由于其工藝簡單,操作方便,可以實現全自動運行管理。