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山東千秋環境科学技術有限公司
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ガラス鋼農村汚水処理設備

交渉可能更新04/11
モデル
製造者の性質
プロデューサー
製品カテゴリー
原産地
概要
ガラス鋼農村汚水処理設備$r$n市政管網がない地域で発生した汚水は、処理を経ずに直接排出されると周囲の水体環境に大きな影響を与え、水華などを引き起こす。分散式汚水処理システムは、無汚水管網地区の汚水に対して、特に農村建設、単体別荘、公園観光地などに適用し、汚水を*A排出基準に処理した後に排出し、周囲の環境汚染に悪影響を与える。
製品詳細

ガラス鋼農村汚水処理設備

プロセス:

AOはAnoxic Oxicの略であり、AOプロセス法は嫌気好気プロセスとも呼ばれ、A(Anacrobic)は嫌気段であり、窒素除去とリン除去を用いる、O(Oxic)は、水中の有機物を除去するための好気セグメントである。その*性は有機汚染物を分解する以外に、一定の脱窒素リン除去機能を持ち、嫌気加水分解技術を活性汚泥の前処理に用いるので、AO法は改良された活性汚泥法である。

技術特徴:

CASSはSBR反応槽を槽長方向に生物選択器、予備反応区(酸素欠乏区)と主反応区(好気区)に分け、各区の容積比は一般的に1:5:30である。バイオセレクタはCASSの先端に設置され、総容積の約10%を占める容積であり、通常は嫌気または兼酸素条件下で動作する。バイオセレクタは進水水質の水量に対して比較的に良い緩衝作用を持ち、還流汚泥及び進水と混合することにより、溶解性有機物の除去及び難分解有機物の加水分解を加速することができ、同時にリンの放出と反硝化作用を促進することができ、さらに汚泥沈降性エネルギーを改善し、汚泥膨張を効果的に抑制することができる。予備反応区(酸素欠乏区)はリン放出及び反硝化作用をさらに促進することができ、また生物選択器が水質水量に対して調節作用を果たすことを補助することができる。主反応区(好気区)は有機物を除去する主要な場所であり、運転時、通常主反応区の曝気強度を制御し、反応区内の主体溶液を好気状態にし、有機物の分解を完成させ、活性汚泥内部は基本的に酸欠状態にあり、溶解酸素の汚泥綿体内への伝達は制限され、硝態窒素の汚泥から主体溶液への伝達は制限されず、それによって主反応区中に有機物の分解と同時硝化と反硝化作用を同時に発生させる。運転時、進水-曝気、曝気、沈殿、滗水、進水-遊休によって1周期を完成する。

CASS技術は簡単で、投資省、メンテナンスが便利で、水質水量に適応性が高く、良好な脱窒素除リン効果があり、その脱窒素除リン効果は現在知られているSBR変型技術の中でzui号であり、実践的に証明された比較的な下水生物処理技術である。

以上の生物窒素除去の基本的な流れについて述べたことに基づいて、長年のコークス化廃水の窒素除去の経験を結合して、我々は(A/O)生物窒素除去の流れに以下の利点があることをまとめた:

(1)効率が高い。このプロセスは廃水中の有機物、アンモニア窒素などに対して高い除去効果がある。総滞留時間が54時間より大きく、生物脱窒素後の出水を経て再び混合沈殿を経て、COD値を100 mg/L以下に下げることができ、その他の指標も排出基準に達し、総窒素除去率は70%以上である。

(2)プロセスが簡単で、投資が省で、操作費用が低い。このプロセスは廃水中の有機物を反硝化の炭素源とするため、メタノールなどの高価な炭素源を追加する必要はない。特に、アンモニア蒸着塔にアンモニアを脱固定する装置を設置した後、炭素窒素比は向上し、反硝化過程で発生するアルカリ度はそれに応じて硝化過程で必要なアルカリ消費を低減した。

(3)酸欠反硝化過程は汚染物質に対して高い分解効率を有する。例えば、COD、BOD 5及びSCNの酸素欠乏部における除去率は67%、38%、59%であり、フェノール及び有機物の除去率はそれぞれ62%及び36%であるため、反硝化反応はzが経済的な省エネ型分解過程である。

(4)容積負荷が高い。硝化段階は強化生化学を採用したため、反硝化段階はまた高濃度汚泥の膜技術を採用し、効果的に硝化と反硝化の汚泥濃度を高め、海外の同類技術と比べて、比較的に高い容積負荷を持っている。

(5)酸欠・好気プロセスの耐荷重衝撃能力が強い。進水水質の変動が大きいか、汚染物濃度が高い場合、本技術はすべて正常な運行を維持することができるので、操作管理も簡単である。以上のプロセスの比較により、生物窒素除去プロセス自体が窒素除去であると同時に、フェノール、シアン、CODなどの有機物を分解することが容易にわかる。水の量、水質の特徴を結合して、私たちは酸欠/好酸素(A/O)の生物脱窒素(内循環)プロセスを採用することを推薦して、下水処理装置が脱窒素の要求を達成できるだけでなく、その他の指標も排出基準を達成できるようにします。

(6)水力滞留時間(硝化>6 h、反硝化<2 h)汚泥濃度MLSS(>3000 mg/L)汚泥齢(>30 d)N/MLSS負荷率(<0.03)進水総窒素濃度(<30 mg/L)。

プロセスフロー:

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ガラス鋼農村汚水処理設備

MBR膜バイオリアクター

一、MBRシステムのプロセスフロー図:

二、技術特徴:

■成熟したA/O+MBR+消毒処理工程を採用し、良好な汚水中の有機物の除去と良好な脱窒機能を有し、排出基準の要求を満たす、

■水質、水量変化の特徴に適応するために、耐衝撃負荷能力が比較的に良い、

■汚泥の前置還流硝解プロセスを採用し、汚泥の生成量を大幅に低減する、

■新型充填剤を採用し、膜掛けが速く、寿命が長く、処理効果が速い、

■二次汚染発生の可能性を十分に考慮し、その影響をz低程度に下げる、

■PLC集中制御、自動運転を採用し、管理修理が容易で、システムの信頼性、安定性を高める。

■システム処理施設はすべて地表以下に設置され、地表面積を占めず、緑化ができ、凍結防止にも有利である。

三、技術パラメータ表: