福建应急治理反硝化深床滤池技术服务商
反硝化深床滤的工作原理:反硝化深床滤池采用2~3mm石英砂作为反硝化生物的挂膜介质,滤池可保证出水SS低于5mg/L以下。2~3毫米介质的比表面积较大。在反冲洗周期区间,每平方米过滤面积能保证截留大于等于7.3kg的固体悬浮物。固体物负荷高的特性延长了滤池过滤周期,减少了反冲洗次数。反硝化滤池采用气、水协同进行反冲洗。反冲洗污水一般返回到前段生物处理单元。由于滤床固体物高负荷的截留性能,反冲洗用水不超过处理厂水量的4%。反硝化深床滤池主要去除哪些污染物?福建应急治理反硝化深床滤池技术服务商
反硝化深床滤池
在污水处理过程中, 深床滤池的运行对氧气需求量要求不高,即便在无氧情况下也可顺利运行。 在滤料表面上具有大量的生物菌群,在二级生化处理下出水,在水流重力作用下顺利完成处理工序, 但是对于污水来说, 由于其中成分较为复杂,存在亚硝酸钠、硝酸盐等, 对这些化学物质进行还原反应后生成 N2,便可以在污水中释放,使反硝化脱氮能力提升。在颗粒滤料方面,通过截流悬浮物的方式实现净化目标。 在反硝化菌中存在异氧与缺氧型微生物, 在缺氧环境下可以将反硝化菌通过氧化反应的方式形成硝基单,同时将有机物,如甲醇等看作一种电子供体,在污水厂中进行三级处理。在污水处理环节中,滤池属于十分关键的步骤,在碳源投放量增加的情况下,污水厂中很可能面临BOD 超标情况。 对此,需要在反硝化中加入投加指标,对进水量、出水硝基氮浓度、溶解氧浓度等进行定量,以此来更好的掌控碳源投放情况,从而达到比较好的节能控制目标。云南应急治理反硝化深床滤池比较价格哪家的反硝化深床滤池的价格低?
反硝化滤池的工艺特点:1、占地面积不大,停留时间短。2、脱氮效率高,总氮去除率高达60%,结合加药除磷,实现除磷脱氮,能符合对总氮、总磷排放极为严格的要求。3、通过对过程参数的监测以对外加碳源的精确控制,实现反硝化滤池高效、稳定、可靠运行。4、独特的反冲洗技术,冲洗更彻底,反冲洗设备少,能耗低。5、可针对水质情况,在砂滤池(去除SS)与反硝化滤池(通过投加适量碳源去除总氮)之间实现灵活转换,运行管理方便灵活,处理效果更稳定。6、配水更均匀。各组滤池之间及滤池内部的配水不均匀,容易导致局部水质穿透。在本工艺中,滤池进水管上采用数字调节蝶阀以保证各滤池进水流量的一致,避免由于各格滤池阻塞值的不同导致的流量分配不均匀。
在反硝化过程中,由于氮不断被还原为氮气,深床滤池中会集聚大量的氮气,这些气体会使污水绕窜介质之间,这样增强了微生物与水流的接触,同时也提高了过滤效率。但是当池体内积聚过多的氮气气泡时,则会造成水头损失,这时就必须驱散氮气,恢复水头,每天进行数次。反硝化深床滤池采用特殊规格及形状的石英砂作为反硝化生物的挂膜介质,同时深床又是硝态氮及投资成本低,易于维护独特的滤砖:为保证反冲气水分布均匀,滤池采用气水分布滤砖技术,“形成空气循环室”,反冲洗时的“二次布气”,使空气与水充分混合后,从相邻滤砖间隙中强力喷出。由于气体密度小于水,滤砖间隙喷出的气水混合物气体先于水溢出,在滤砖的中间设有气体补偿孔,使空气与水更为均匀分布在整个滤池区域;滤砖采用中国木工的榫卯结构,连接稳定可靠;滤砖采用HDPE材质,滤砖内填充C35混凝土,寿命达50年。反硝化深床滤池应用案例有哪些?
一、反硝化滤池简介多功能深床滤池(Multi-functiondeepbedfilter,MDF),自上世纪70年代起广泛应用于废水反硝化和去除颗粒悬浮物,也被称为反硝化深床滤池。反硝化深床滤池是独特的过滤处理工艺,深床反硝化滤池是深床滤池的一种运行模式,两种滤池结构形式完全一样,可以互相切换运行。反硝化深床滤池是集生物脱氮及过滤功能合二为一的处理单元,是脱氮及过滤并举的先进处理工艺。二、反硝化滤池的分类及比较反硝化深床滤池采用2~4mm石英砂介质滤料,滤床深度通常为,滤池可保证出水SS低于5mg/L以下。绝大多数滤池表层很容易堵塞或板结,很快失去水头,而均质石英砂允许固体杂质透过滤床的表层,深入滤池的滤料中,达到整个滤池纵深截留固体物的优异效果,具有出水效果好、SS低、脱氮效果好,投资成本较低,运行管理方便等特点。国内外相继有多家公司开发各自的反硝化滤池,根据进水方式的不同,可分为重力流式和上向流反硝化滤池。上流式反硝化滤池之所以高效,主要体现在以下几个方面:1、单池完成反硝化过程与过滤过程,可同时去除SS≥50%,TN≥80%,TP≥50%;2、滤速更快6-9m/h,占地面积小;3、纳污能力更强,15-25kg/m³,从而反洗周期更长,24-72h;4、结构简单。哪家公司的反硝化深床滤池的售后服务比较好?湖南去总氮反硝化深床滤池生产厂家
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硝化:自氨氧化为亚硝酸盐的过程是由两群微生物完成:氨氧化细菌(AOB)与氨氧化古菌(AOA)。氨氧化细菌可在变形菌门的β-变形菌纲与γ-变形菌纲中找到。目前,只分离与发现了一种氨氧化古菌——亚硝化侏儒菌属。研究**多的土壤中的氨氧化细菌属于亚硝化单胞菌属与亚硝化球菌属。尽管在土壤中氨氧化同时发生在细菌和古菌之中,但古菌的氨氧化作用却同时在土壤以及海洋环境中占首要地位,这意味着泉古菌门可能是这些环境中**大的氨氧化作用贡献者。第二步(将亚硝酸盐氧化为硝酸盐的步骤)主要是由细菌中的硝化杆菌属来完成。以上步骤都会产生能量并偶联合成腺苷三磷酸。硝化有机体都是化能自养菌并且利用二氧化碳作为他们生长的碳源。一些氨氧化细菌具有一种称为脲酶的酶,这种酶催化尿素分子分解为两分子的氨以及一分子的二氧化碳。人们发现欧洲亚硝化单胞菌与土壤生的氨氧化细菌群一样,可以通过卡尔文循环同化脲酶反应生成的二氧化碳以产生生物质能,并通过将氨(脲酶的另一产物)氧化为亚硝酸盐的过程收获能量。这一特性可解释为什么在酸性环境中存在尿素的情况下会促进氨氧化细菌的生长。福建应急治理反硝化深床滤池技术服务商
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