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              1. 產品展示
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                成品玻璃鋼微動力處理池
              2. 發布日期:2020-01-17      瀏覽次數:418
                • 成品玻璃鋼微動力處理池

                  污水設備全國通用,批量生產、本地售后廠家:濰坊魯盛水處理設備有限公司。

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                  污水處理方法
                  現代污水處理方法主要分為物理處理法、化學處理法、物理化學處理法和生物處理法四類。
                  1丶物理處理法
                  物理處理法是通過物理作用,以分離、回收污水中不溶解的、呈懸浮狀的污染物質(包括油膜和油珠),在處理過程中不改變其化學性質。常用的有過濾法、沉淀法、浮選法等。
                  (1)過濾法:利用過濾介質截流污水中的懸浮物。過濾介質有篩網、紗布、粒物,常用的過濾設備有格柵、篩網、微濾機等。
                  1) 格柵與篩網:在排水工程中,廢水通過下水道流人水處理廠,首先應經過斜置在渠道內的一組金屬制的呈縱向平行的框條(格柵)、穿孔板或過濾網(篩網),使漂浮物或懸浮物不能通過而被阻留在格柵、細篩或濾料上。
                  格柵板
                  這一步屬廢水的預處理其目的在于回收有用物質;初步漫清廢水以利于以后的處理,減輕沉淀池或其他處理設備的負荷;保護抽水機械,以免受到顆粒物堵塞發生故障。


                  保護水泵和其他處理設備,格柵截留的效果主要取決于污水水質和格柵空隙的大小。清渣方法有人工與機械兩種。柵渣應及時清理和處理。
                  篩網主要用于截留粒度在數毫米到數十毫米的細碎懸浮態雜物,如纖維、紙漿、藻類等,通常用金屬絲、化纖編織而成,或用穿孔鋼板,孔徑一般小于5mm,小可為0.2mm。
                  篩網過濾裝置有轉鼓式、旋轉式、轉盤式、固定式振動斜篩等。不論何種結構,既要能截留污物,又便于卸料及清理篩面 。
                  2)粒狀介質過濾(又稱彤、濾、 驚料過濾):廢水通過粒狀濾料(如石英砂)床層時,其中細小的懸浮物和肢體就被截留在濾料的表面和內部空隙中。
                  常用的過濾介質有石英砂、無煙煤和石榴石等。在過濾過程中濾料同時對懸浮物進行物理截留、沉降和吸附等作用。過濾的效果取決于濾料孔徑的大小、濾料層的厚度、 過濾速度及污水的性質等因素。
                  當廢水自上而下流過粒狀濾料層時,位徑較大的懸浮顆粒首先被截留在表層濾料的空隙中,從而使此層濾料空隙越來越小,逐漸形成一層主要由被截留的團體顆粒構成的濾膜, 并由它起主要的過濾作用。這種作用屬于阻力截留或篩濾作用。
                  廢水通過濾料層時,眾多的濾料表面提供了巨大的可供懸浮物沉降的有效面積,形成無數的小 “沉淀池”,懸浮物極易在此沉降下來。這種作用屬于重力 沉降。
                  由于濾料具有巨大的表面積,它與懸浮物之間有明顯的物理吸附作用。此外,砂粒在水中常常帶有表面負電荷,能吸附帶正電荷的鐵、鋁等肢體,從而在濾料表面形成帶正電荷的薄膜,并進而吸附帶負電荷的膠土和多種有機物等膠體,在砂粒上發生接觸絮凝。
                  (2)沉淀法:沉淀法是利用污水中的懸浮物和水的相對密度不同的原理, 借助重力沉降作用使懸浮物從水中分離出來。根據水中懸浮顆粒的濃度及絮凝特性(即彼此帖結聚團的能力)可分為四種:
                  1) 分離沉降(或自由沉降):在沉淀過程中,顆粒之間互不聚合,單獨進行沉降。顆位只受到本身在水中的重力和水流阻力的作用,其形狀、 尺寸、 質量均不改變,下降速度也不改變。
                  2)混凝沉淀(或稱作絮凝沉降):混凝沉降是指在混凝劑的作用下,使廢水中的膠體和細微懸浮物凝聚為具有可分離性的絮凝體,然后采用重力沉降予以分離去除?;炷恋淼奶攸c是在沉淀過程中,顆粒接觸碰撞而互相聚集形成較大絮體,因此顆粒的尺寸和質量均會隨深度的增加而增大,其沉速也隨深度 而增加。

                  成品玻璃鋼微動力處理池傳統生物脫氮過程簡介
                  目前在工程實踐中應用廣泛的傳統生物脫氮過程主要包含好氧硝化-缺氧反硝化兩部分組成,其過程如圖1所示。進水中蛋白質等有機氮經過氨化細菌的脫氨作用轉化為氨氮,隨后氨氮在好氧條件下由自養型的亞硝化細菌和硝化細菌逐漸氧化為亞硝酸鹽氮和硝酸鹽氮,硝酸鹽氮在缺氧條件下由異養型的反硝化細菌還原為亞硝酸鹽氮,并繼續還原為一氧化氮、一氧化二氮及氮氣等氣體離開系統完成脫氮。
                  進水中氮素在生物處理過程中經歷了由多種不同細菌參與的轉化過程,由于細菌是生物轉化的“執行者”,假如環境條件對于負責某項功能的細菌不利,那么這一部分轉化過程就可能出現問題。在工程中為改善生化系統脫氮性能,調試人員大多會從溶解氧含量、有機物含量、堿度及環境條件沖擊等幾方面入手。其實,在這些宏觀參數的調節背后,技術人員所做的一切都是為了更好地滿足脫氮過程中不同微生物的生長代謝特點,簡單來說就是“投其所好”。因此,借鑒這一微生物視角對污水處理生化系統進行分析,為執行特定功能的微生物提供更好的生長代謝條件,就可以幫助我們更好地實現高效脫氮。

                  傳統生物脫氮細菌特點
                  本文簡單總結傳統生物脫氮不同功能微生物的特點如圖2所示,供大家參考。在實踐中,大家可根據針對對象及功能菌群菌的特點,通過參數調節促進那些我們所需要的微生物的良好生長代謝。
                  氨化細菌可以利用有機物獲取能量并進行生長代謝,且其在好氧和缺氧環境都可生長,這些特點使得氨化細菌生長迅速、分布廣泛,在生化系統中很少成為問題所在。因此,我們主要探討亞硝化菌、硝化菌和反硝化菌。

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