農村污水處理應選什么污水處理工藝
污水處理設備主要用于生活污水和類似的工業有機廢水處理。主要的處理方法是采用比較成熟的生化處理技術的——接觸氧化方法。水質參數根據一般生活用水質量設計,進水量為200mg/l,出水量為20mg/l指數。
污水處理設備的主要過程是主要過程集成污水處理設備是A/O(厭氧 - 好氧活性污泥法)。隨著污水處理的不斷改進和多樣化需求,MBR(膜生物反應器)工藝和SBR(序批式活性污泥工藝)工藝也被用作集成污水處理設備的主要工藝。
污水處理設備A/O主要工藝集成污水處理設備過程原理厭氧 - 好氧活性污泥法(Anoxic/Oxic,簡稱A/O)是一種由厭氧和好氧兩部分反應組成的污水生物處理過程。污水進入厭氧池后,與回流污泥混合。在此過程中,活性污泥中的聚磷菌吸收污水中的大量BOD,并將污泥中的磷作為正磷酸鹽釋放到混合溶液中。
在混合液進入好氧槽后,有機物被氧化分解,同時,聚磷菌大大吸收混合溶液中的正磷酸鹽進入污泥。由于聚磷菌在好氧條件下比在厭氧條件下釋放的磷吸收更多的磷,因此污水經歷“厭氧 - 好氧”交替作用和二級沉淀池的污泥分離,最終達到除磷的目的。
污水處理工藝以A/O工藝為主要工藝,污水處理設備具有減少有機污染物和磷,氮去除的功能,沒有污泥膨脹問題,操作管理相對簡單。生活污水通過電網進入調節水箱后,由污水泵泵送到A級生物體處理池(和氧氣池),彈性游泳池充滿彈性包裝。
厭氧菌在填料上的吸附和水解使污水抑制生物細菌和難以生物降解的有機物。大分子的有機物被水解成小分子的有機物,固體有機物被降解,污泥被還原。污水中的懸浮固體量減少,污水中的有機物被用作碳源,因此從后一階段的好氧部分返回的硝化液中的硝態氮和亞硝酸鹽氮屬于厭氧反硝化細菌的作用。
氣態氮的形成從污水中逸出,達到反硝化的目的,從而降解污水中的有機污染物,提高污水的生物降解性,并去除污水中的氨氮和懸浮物。來自兼性罐的流出物進入O型好氧接觸氧化罐。好氧池中的好氧微生物利用污水中的可溶性污染物進行新陳代謝,從而去除污水中的可溶性污染物。的目標。好氧池流出物流入二級沉淀池,污水中的大部分懸浮固體可以在那里有效地去除。?
污水處理設備的主要過程是主要過程集成污水處理設備是A/O(厭氧 - 好氧活性污泥法)。隨著污水處理的不斷改進和多樣化需求,MBR(膜生物反應器)工藝和SBR(序批式活性污泥工藝)工藝也被用作集成污水處理設備的主要工藝。
污水處理設備A/O主要工藝集成污水處理設備過程原理厭氧 - 好氧活性污泥法(Anoxic/Oxic,簡稱A/O)是一種由厭氧和好氧兩部分反應組成的污水生物處理過程。污水進入厭氧池后,與回流污泥混合。在此過程中,活性污泥中的聚磷菌吸收污水中的大量BOD,并將污泥中的磷作為正磷酸鹽釋放到混合溶液中。
在混合液進入好氧槽后,有機物被氧化分解,同時,聚磷菌大大吸收混合溶液中的正磷酸鹽進入污泥。由于聚磷菌在好氧條件下比在厭氧條件下釋放的磷吸收更多的磷,因此污水經歷“厭氧 - 好氧”交替作用和二級沉淀池的污泥分離,最終達到除磷的目的。
污水處理工藝以A/O工藝為主要工藝,污水處理設備具有減少有機污染物和磷,氮去除的功能,沒有污泥膨脹問題,操作管理相對簡單。生活污水通過電網進入調節水箱后,由污水泵泵送到A級生物體處理池(和氧氣池),彈性游泳池充滿彈性包裝。
厭氧菌在填料上的吸附和水解使污水抑制生物細菌和難以生物降解的有機物。大分子的有機物被水解成小分子的有機物,固體有機物被降解,污泥被還原。污水中的懸浮固體量減少,污水中的有機物被用作碳源,因此從后一階段的好氧部分返回的硝化液中的硝態氮和亞硝酸鹽氮屬于厭氧反硝化細菌的作用。
氣態氮的形成從污水中逸出,達到反硝化的目的,從而降解污水中的有機污染物,提高污水的生物降解性,并去除污水中的氨氮和懸浮物。來自兼性罐的流出物進入O型好氧接觸氧化罐。好氧池中的好氧微生物利用污水中的可溶性污染物進行新陳代謝,從而去除污水中的可溶性污染物。的目標。好氧池流出物流入二級沉淀池,污水中的大部分懸浮固體可以在那里有效地去除。?
?
