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發布時間:2021-07-14 09:31  
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在O級設置有機負荷較低的好氧生物接觸氧化池,在O級池中主要存在好氧微生物及自氧型菌(硝化菌)。其中好氧微生物將有機物分解成CO2 和H2O;自氧型菌(硝化菌)利用有機物分解產生的無機碳或空氣中的CO2作為營養源,將污水中的NH3-N轉化成NO2-N,NO3-N,O級池的出水部分回流到A級池,為A級池提供電子接收體。通過反硝化作用終消除氮污染。
污水處理設施在運行上有較大的靈活性和可調節性,以適應水質和水量的變化;充分考慮污水處理系統配套的減振、降噪、除臭等措施,以防止對環境的二次污染。
一體化污水處理設備配有土壤脫臭設施。其利用鋼筋混凝土結構設置改良土壤及布氣管。當惡臭成份通過土壤層溶解于土壤所含的水份中,進而由土壤的表面吸附作用及化學反應轉入土壤,終被其中的微生物分解而達到臭氧目的。
一體化污水處理設備配套全自動控制系統及設備損壞報警系統,設備可靠性好,因此平時一般無需專人管理,只需每月或每季度的維護與保養。
缺氧池
缺氧池利用兼氧菌的作用將大分子有機物分解為小分子有機物,提高廢水可生化性的同時,降低廢水COD濃度,為后續好氧反應減輕負擔,因為污水中有機氮含量高,在進行生物降解時會以氨氮的形式出現,所以排入水中的氨氮的指標會升高,而氨氮也是一個污染控制指標,因此在接觸氧化池前加缺氧池,缺氧池可利用回流的混合液中帶入的硝suan鹽和進水中的有機物碳源進行反硝化,使進水中NO2-、NO3-還原成N2達到脫氮作用,在去除有機物的同時降解氨氮值。
污水處理的目的是去除污水中的污染物,使污水得到凈化。污水處理工藝的選擇直接關系到處理后出水的水質指標能否穩定可靠的達到處理要求、運行管理是否方便、建設費用和運行費用是否節省,以及占地和能耗指標是否優化。因此,污水處理工藝方案的選擇是污水處理設施運行成功與否的關鍵。
污水處理工藝的選擇應根據設計進水水質、出水指標要求、用地面積和工程規模等多因素進行綜合考慮,各種工藝都有其適用條件,應視工程的具體條件而定。選擇合適的污水處理工藝,不僅可以降低工程投資,且有利于污水處理設施的運行管理以及減少污水處理設施的常年運行費用,保證出水水質達到出水指標。
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