品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
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材質 | 玻璃鋼 | 處理風量 | >1000m³/h |
凈化率 | 95%-99%% | 適用場所 | 工業(yè)廢氣 |
玻璃鋼生物除臭設備設備廠家:
生物濾池作為一種膜法污水處理新工藝,與傳統活性污泥法和接觸氧化法相比,具有以下特點:
1、具有較高的生物濃度和較高的有機負荷
曝氣生物濾池采用的為粗糙多孔的球狀濾料,為微生物提供了較佳的生長環(huán)境,易于掛膜及穩(wěn)定運行,可在濾料表面和濾料間保持較多的生物量,單位體積內微生物量遠遠大于活性污泥法中的微生物量(可達10~15g/l),高濃度的微生物量使得BAF的容積負荷增大,進而減少了池容積和占地面積,使基建費用大大降低。
2、工藝簡單、出水水質好
由于濾料的機械截留作用以及濾料表面的微生物和代謝中產生的粘性物質形成的吸附作用,使得出水的SS很低,一般不超過10mg/l,因此可省去二沉池,進而降低基建費用。因進行周期性的反沖洗,生物膜得以有效更新,表現為生物膜較薄,活性較高。有時即使生物處理發(fā)生故障,在短期內其物理作用機理仍可保證高質量的出水。BAF的處理出水不但可以滿足排放標準,同時可用于回用。
3、抗沖擊負荷能力強
由于整個濾池中分布著較高濃度的微生物,其對有機負荷、水力負荷的變化不象傳統活性污泥那么敏感,同時無污泥膨脹問題。
4、氧的傳輸效率高
曝氣生物濾池中氧的利用率可達20%~30%,曝氣量明顯低于一般生物處理。其主要原因是:①因濾料粒徑小,氣泡在上升過程中不斷被切割成小氣泡,加大了氣液接觸面積,提高了氧的利用率;②氣泡在上升過程中,由于濾料的阻擋和分割作用,使氣泡必須經過濾料的縫隙,延長了其停留時間,同樣有利于氧的傳質;③理論研究表明,BAF中氧氣可直接滲入生物膜,因而加快了氧氣的傳輸速度,減少了供氧量。
5、易掛膜、啟動快
BAF調試時間短,一般只需7~12天,而且不需接種污泥,采用自然掛膜馴化。由于微生物生長在粗糙多孔的濾料表面,微生物不易流失,使其運行管理簡單。BAF在短時間內不使用的情況下可關閉運行,一旦通水并曝氣,可在很短時間內恢復正常運行,這一特點說明曝氣生物濾池非常適合一些水量變化大的地區(qū)的污水處理。
6、菌群結構合理
傳統活性污泥法中,微生物分布相對均勻,而在BAF中從上到下形成了不同的優(yōu)勢菌種,因此使得除碳、硝化/反硝化能在一個池子中發(fā)生。
7、自動化程度高
由于相關工業(yè)技術的發(fā)展,一些先進的自動化設備如液位傳感器、在線溶氧測定儀、定時器、變頻器及微電腦等產品的出現,使得曝氣生物濾池系統運行管理自動化得以順利實現。
曝氣生物濾池系統可以對進水水質、水量以及污水中溶解氧濃度進行在線檢測,并通過PLC控制系統方便地調整曝氣時間的長短,控制風機的供氧量,做到優(yōu)化運行,PLC系統對濾池進行自動反沖洗。
8、脫氮效果好
通過不同功能的濾池組合或同一濾池中的不同功能區(qū)分布,使濾池在除碳的同時可進行硝化和反硝化。其原理是通過對兩組濾池或同一座濾池內分別人為地造成好氧、兼氧的生物環(huán)境,不僅能去除一般有機物和懸浮固體,而且具有較好脫氮功能。
為了實現硝化、反硝化,必須在各段濾池中連續(xù)測定溶解氧數值,并加以控制調節(jié)。在C/N池和N池中的曝氣階段需要不斷調節(jié)溶解氧水平,使溶解氧達到較高水平(約2~3mgO2/l),而在DN池中使溶解氧達到較低水平(約0.2~0.5mgO2/l)。
根據本工程的的進水和排水水質要求,只要求進行氨氮的硝化,不需進行反硝化脫氮,所以只需建設C/N池和N池。
9、構筑物模塊化,有利于今后的擴建
曝氣生物濾池單元為模塊化結構,可較好滿足城市污水處理廠分期建設的要求。
玻璃鋼生物除臭設備設備廠家:
生物過濾器由濾料床層(生物活性填充物)、沙礫層、和多管布氣管道等組成。多管布氣管安裝在沙礫層中,在池底有排水管排出多余的水。生物濾池內部充填活性填料,填料中生長了能降解污染物的微生物。廢氣經加壓預濕后,從底部或側面進入生物濾池,與填料上附著生成的生物膜(微生物)接觸,被生物膜吸收,最終降解為水和二氧化碳等物質,處理過的氣體從生物濾池的頂部排出。
按照所用的固體濾料的不同,生物濾池分為土壤濾池和堆肥濾池以及微生物過濾箱。土壤濾床的優(yōu)點是投資少、無二次污染、抗沖擊能力強、抗酸性且壽命長。其缺點是占地面積大,其研究方向是多層濾床。堆肥床的優(yōu)點是去除效率高、接觸時問短,缺點是填料容易結塊。要定期攪拌,操作費用高且填料一到五年就要更換一次。
生物濾池處理技術的特點是生物和液體都是不流動的,而且只有一個反應器,氣液接觸面積大、運行和啟動容易、運行費用低。
重要性
而現階段普遍采用的常規(guī)凈水工藝對微量有機污染物的去除顯得無能為力,不能確保居民的飲水安全。因此,許多針對微量有機污染物的飲用水深度處理技術應運而生,特別是生物凈水技術更是受到普遍關注。生物凈水技術是利用生長在載體表面的微生物對水中的污染物進行生化作用,從而達到降解和清除飲用水中污染物的目的,為了較好地利用微生物,對載體上微生物的活性和生物量進行分析是很必要的。
原理類型
生物過濾中活細胞生物量高不一定意味著生物活性也較高,不同種類的微生物具有不同的代謝活性,即使同一細胞在不同生長階段也可呈現出不同活性水平。如同生物量一樣,4種濾池中的生物活性也均隨濾層深度而降低,其中濾池Ⅳ變化較平穩(wěn)。